Гидрохимическое состояние вод рек Салгир и Биюк Карасу (полуостров Крым) в летний сезон 2023 года

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Приведены гидрохимические характеристики вод рек Салгир и Биюк-Карасу в летний период при возрастающей антропогенной нагрузке. Получены данные о содержании растворенного кислорода, биохимическом потреблении кислорода на пятые сутки, перманганатной окисляемости в щелочной среде, концентрации кремния, минеральных и органических форм азота и фосфора. Пробы отобраны в июле, августе и сентябре 2023 г. в Симферопольском, Красногвардейском, Нижнегорском и Белогорском районах Республики Крым. Анализы выполнены согласно общепринятой методике. Оценено соответствие полученных результатов по гидрохимическим показателям нормативным требованиям к качеству вод. Отмечен высокий уровень содержания кислорода на всех участках; биохимическое потребление кислорода на пятые сутки изменялось от 0.98 до 3.34 мг/л (с. Молочное) и превышало норматив для водных объектов рыбохозяйственного значения максимум в 1.6 раза, значения окисляемости превышали предельно допустимые показатели в 2–4 раза. Концентрации минеральных форм азота не превышали предельно допустимую концентрацию, кроме нитритов (максимальное превышение в 2.8 раза). Зафиксировано также превышение предельно допустимой концентрации фосфатов в районах с. Новогригорьевка и с. Молочного (максимум в 5.6 раза). Результаты исследований позволяют выделить наиболее загрязненные районы, такие как с. Молочное и с. Новогригорьевка.

Полный текст

Введение

Река Салгир – самая крупная водная система п-ова Крым. В половодье ее воды впадают в залив Сиваш Азовского моря. Научные исследования р. Салгир и ее бассейна были начаты в конце XIX в. 1) Результаты экспедиционных исследований р. Салгир и ее притока Биюк-Карасу описаны в работе 2). В 1961 г. информация о бассейне р. Салгир была представлена в работе М. Е. Миллера [1] в связи со строительством Симферопольского водохранилища и Салгирской оросительной системы. Изучение естественных ландшафтов и природопользования бассейна р. Салгир, а также обоснование мероприятий, обеспечивающих количество и качество водных ресурсов бассейна, проводила А. М. Власова [2]. В работе рассмотрены основные источники загрязнения бассейна р. Салгир и выделены участки бассейна с устойчивым и неустойчивым экологическим состоянием. Анализ факторов формирования водных ресурсов р. Салгир в условиях изменяющегося климата и антропогенного влияния представлен в работах Е. А. Позаченюк с соавторами [3].

Наибольший вклад в загрязнение акватории рек Салгир и Биюк-Карасу вносят промышленные и коммунально-бытовые стоки города Симферополя и его пригородов. Это обусловлено сочетанием таких факторов, как скопление промышленных объектов, высокая плотность застройки, разветвленная транспортная и коммунальная инфраструктура и т. п. В работе Н. М. Иванютина с соавторами [4] показано, что основные загрязняющие вещества, выявленные в рамках исследования речного стока, по которым были получены превышения ПДК, – нефтепродукты, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, железо, кадмий, марганец, свинец, цинк. Кроме того, был превышен норматив БПК5.

Основными проблемами вод р. Салгир Н. М. Иванютин с соавторами [5] считают возрастающий водоотбор из реки и сброс недостаточно очищенных сточных, а также дождевых и талых вод. Согласно исследованиям Е. Ю. Кузнецовой [6], список загрязнителей поверхностных вод дополнен такими источниками, как отстойники промышленных отходов и животноводческие фермы. Выявлена тенденция к увеличению в поверхностных водах р. Салгир содержания нитритов, фосфатов и азота аммонийного. Постепенное увеличение содержания нитритов можно объяснить тем, что в результате процесса нитрификации аммиак переходит в нитриты. Обнаружено превышение ПДК азота аммонийного. Экологическое состояние реки авторы считают неудовлетворительным.

В работе Г. А. Киселевой [7] на основе мониторинговых гидрохимических показателей (растворенный кислород, БПК5 и др.), которые полностью соответствуют характерным сменам бентосных организмов, на р. Салгир выделены шесть участков с различной степенью антропогенного воздействия. Установлено, что в результате интенсивной антропогенной деятельности биоценозы реки сильно преобразованы. На сегодняшний день можно констатировать исчезновение в р. Салгир ряда видов беспозвоночных, которые были зарегистрированы ранее.

В целом, по данным Л. В. Малаховой с соавторами [8], вода р. Салгир характеризуется как «грязная» по классификации качества поверхностных вод Российской Федерации 3), а по БПК и химическому потреблению кислорода, которые являются интегральными показателями содержания легкоокисляемого органического вещества, вода реки в районе с. Двуречного – «очень загрязненная» 4). В указанных выше работах гидрохимическим характеристикам воды уделено недостаточное внимание, поэтому в нашей работе мы проводим классификацию уровня загрязненности вод р. Салгир на основе гидрохимического анализа материала.

Целью данной работы является анализ новых данных гидрохимических показателей воды рек Салгир и Биюк-Карасу в летний период, когда на акваторию возрастает антропогенная нагрузка.

Материалы и методы

Для оценки гидрохимического состояния вод р. Салгир и ее наиболее полноводного притока – р. Биюк-Карасу – в июле, августе и сентябре 2023 г. проведены исследования на четырех участках реки от верховья р. Салгир до ее устья и на трех участках р. Биюк-Карасу по основному течению до устья (рисунок).

 

Схема расположения станций отбора проб воды на р. Салгир и ее притоке Биюк-Карасу

Map of water sampling stations on the Salgir River and its tributary Biyuk-Karasu

 

На р. Салгир пробы отбирали выше Симферопольского водохранилища (с. Доброе, ст. 1) на станции с предполагаемо низким антропогенным влиянием, ниже г. Симферополя (с. Белоглинка, ст. 2) на станции с высокой антропогенной нагрузкой, ниже по течению реки в развитом сельскохозяйственном районе, после разветвленной сети ставков по разведению рыбы (с. Молочное, ст. 3), и ближе к устью, в районе, где находятся сельскохозяйственные угодья, а также развито животноводство (с. Новогригорьевка, ст. 4). На р. Биюк-Карасу пробы отбирали ниже Белогорска (с. Белая Скала, ст. 5) в зоне расположения фруктовых садов, далее ниже по течению реки в районе выращивания зерновых культур (с. Зыбины, ст. 6) и ближе к устью после поселка, где расположены животноводческая ферма и комбикормовый завод (с. Уваровка, ст. 7). Пробы отбирали на поверхности в трех повторностях, всего отобрано 45 проб, выполнено 405 гидрохимических анализов.

В пробах определяли следующие показатели: растворенный кислород, биохимическое потребление кислорода на пятые сутки (БПК5), перманганатную окисляемость в щелочной среде, силикаты, минеральные и органические формы азота и фосфора. Анализы выполняли согласно общепринятым методам 5), 6). Содержание кислорода определяли по методу Винклера, биогенные элементы – фотометрически. Фосфаты определяли методом Морфи и Райли; нитриты – фотометрически, нитраты – восстановлением нитратов до нитритов с помощью омедненного кадмия, азот аммонийный – методом Гроссгофа – Юхансона, кремний – методом Королева.

Результаты и обсуждение

Концентрация растворенного кислорода в воде рек Салгир и Биюк-Карасу (таблица) в июле изменялась от 5.30 (с. Новогригорьевка) до 6.57 мл/л (с. Белоглинка); в августе – от 5.48 (с. Молочное) до 7.12 мл/л (с. Доброе и с. Белоглинка). В сентябре диапазон изменчивости составлял 6.09–7.66 мл/л. Минимальное содержание кислорода зафиксировано у с. Уваровка, а максимальное – у с. Новогригорьевка. В целом концентрация кислорода в воде р. Салгир и ее притока Биюк-Карасу высокая, даже его минимальное содержание выше ПДК по рыбохозяйственным нормам 7) на 1.3 мл/л.

Для характеристики загрязненности вод изучаемых участков реки использованы такие показатели, как БПК5 и перманганатная окисляемость в щелочной среде. Первый показатель отражает загрязнение среды нестойким органическим веществом, второй указывает на степень загрязнения вод стойким органическим веществом. В июле значения БПК5 изменялись от 0.98 (с. Белая Скала) до 3.34 мг/л (с. Молочное). При этом максимальные значения БПКпревышали норматив (2.1 мгО/л) в 1.6 раз. В июле превышение норматива отмечено только один раз; в августе и сентябре превышение было постоянным (максимальное – в 1.3 раза). Согласно комплексно-экологической классификации качества поверхностных вод 8), воды р. Салгир в июле по значениям БПК5 можно отнести к удовлетворительно-чистым (3-й класс качества воды), а в августе и сентябре – к загрязненным (4-й класс).

 

Основные гидролого-гидрохимические показатели воды рек Салгир и Биюк-Карасу в июле – сентябре 2023 г.

The main hydrological and hydrochemical parameters of the Salgir and Biyuk-Karasu Rivers in July–September 2023

Дата отбора /
Sampling date

Номер стан-
ции / Station number

Т, °С

О2, мл/л /
О2, mL/L

БПК5, мг/л /
BOD5, mg/L

Концентрация, мкг/л /
Concentration, µg/L

Окисля-
емость, мгО/л /
Oxidi-
sability, mgO/L

NO2

NO3

4+

РО43–

Si

Июль / July

06.07.23

1

22.5

6.57

1.67

23.0

  964

56.7

15

2186

4.56

06.07.23

2

23.0

5.42

1.90

15.7

  986

35.2

31

2303

3.88

18.07.23

3

23.5

5.37

3.34

49.4

  944

54.3

687

4881

5.86

18.07.23

4

25.0

5.30

1.63

39.0

  962

41.4

612

5708

6.26

26.07.23

5

22.0

5.82

0.98

16.2

  967

35.7

3

1920

4.16

27.07.23

6

23.5

5.70

1.03

10.3

1013

25.2

10

2373

3.58

27.07.23

7

26.5

6.50

1.91

3.7

  848

39.4

8

2739

5.12

Август / August

03.08.23

1

24.0

7.12

2.42

23.7

3500

336.0

45

3690

7.90

03.08.23

2

21.5

7.12

2.35

31.8

7328

63.0

46

4300

8.95

09.08.23

3

21.6

5.48

2.26

23.0

6930

31.0

1120

2660

7.27

09.08.23

4

25.3

6.71

2.57

6.2

3767

204.0

612

6370

5.63

Сентябрь / September

13.09.23

5

18.2

6.09

н. о. /
ND

  2.2

2804

18.9

9

1263

н. о. /
ND

14.09.23

6

17.3

6.41

н. о. /
ND

21.2

5629

29.9

22

 875

н. о. /
ND

20.09.23

3

18.0

7.08

н. о. /
ND

44.7

2766

54.1

614

4142

5.85

20.09.23

4

19.2

7.66

н. о. /
ND

55.9

2518

45.2

64

8196

3.28

Примечание: н. о. – не определяли. ПДК О2 – 4.20 мкг/л; ПДК NO2 – 20.0 мкг/л; ПДК NO3 – 9000 мкг/л; ПДК NН4+ – 390 мкг/л. Норматив БПК5 – 2.1 мг/л; норматив окисляемости –4.00 мгО/л.

Note: ND – not determined. MAC О2 – 4.20 µg/L; MAC NO2 – 20.0; MAC NO3 – 9000 µg/L; NН4+  – 390 µg/L. Limit for 5-day biochemical oxygen demand (BOD5) – 2.1 mg/L; limit for oxidisability – 4.00 mgO/L.

 

Окисляемость воды изменялась от 3.58 до 20.10 мгО/л. Минимальное значение отмечено в июле (с. Зыбины), максимальное – в сентябре (с. Молочное). В июле средняя окисляемость превышала ПДК (4.0 мгО/л) по рыбохозяйственным нормативам в 1.6, в августе – в 1.9, в сентябре – в 4.8 раза. По окисляемости воды реки Салгир и Биюк-Карасу в июле относились ко 2-му классу качества, что соответствует чистой воде 8), но уже в августе – к 3-му классу и соответствовали удовлетворительно чистым водам, а в сентябре это были уже загрязненные воды 4-го класса качества. Таким образом, по окисляемости отмечено ухудшение качества речной воды с июля по сентябрь вследствие повышения антропогенного воздействия и рекреационной нагрузки.

Формы азота

Концентрации нитритного азота воды в водах рек Салгир и Биюк-Карасу изменялись в пределах от 2.2 до 55.9 мкг/л; минимальные и максимальные значения отмечены в сентябре (села Уваровка и Новогригорьевка соответственно). Повышенные концентрации NO2 (49.4 и 44.7 мкг/л) зафиксированы у с. Молочного в июле и сентябре. Превышение ПДК (20 мкг/л) отмечено на трех из семи станций в июле, на трех из четырех станций – в августе, на трех из четырех – в сентябре. Максимальное превышение ПДК – в 2.8 раза. Среднее значение концентрации нитритов, равное 24.4 мкг/л, превышало ПДК в 1.2 раза.

Концентрации нитратного азота были на 1–2 порядка выше концентраций нитритного и изменялись в широком диапазоне от 848 до 7328 мкг/л. Минимум NO3 наблюдали в июле у с. Уваровка, максимум (0.8 ПДК) – в августе в районе с. Белоглинка. Остальные значения NO3 были ниже и составляли от 0.1 до 0.77 ПДК при средней концентрации нитратов, равной 2795 мкг/л. Обращает на себя внимание повышение концентрации нитратов от июля к сентябрю, что можно объяснить увеличением рекреационной нагрузки и антропогенного влияния на регион.

Концентрации аммонийного азота зафиксированы в пределах от 19 до 336 мкг/л. Минимальная концентрация NH4+ отмечена в сентябре у с. Уваровка, максимальная – в августе у с. Доброго. Высокое содержание азота аммонийного возможно вследствие влияния хозяйственно-бытового стока с. Доброго; села вдоль русла Салгира не имеют централизованной канализации. Все концентрации NH4+ были значительно ниже ПДК (390 мкг/л) по рыбохозяйственным нормативам. Среднее содержание NH4+ в воде рек составило 72 мкг/л, что в 5.4 раза ниже ПДК.

Азот органический (Nорг) определяли только в сентябре, его концентрации имели высокие значения и изменялись от 2990 до 8110 мкг/л. Минимум отмечен у с. Белая Скала, максимум – у с. Новогригорьевка. Там же зафиксирована максимальная концентрация нитритов (56 мкг/л) и высокая окисляемость (18.40 мгО/л). Перечисленные гидрохимические показатели характеризуют данный район как загрязненный органическим веществом. Среднее содержание Nорг в сентябре составило 5070 мкг/л.

Концентрации фосфора минерального (РО43–) в воде рек Салгир и Биюк-Карасу изменялись в пределах от 3.5 до 1120 мкг/л. Минимум отмечен в июле (с. Белая Скала), максимум – в августе (с. Молочное). В районах сел Молочного и Новогригорьевка РО43– на 1–2 порядка выше по сравнению с другими районами. Возможно, это обусловлено влиянием хозяйственно-бытовых и других стоков, что подтверждается данными об увеличенном содержании хлорорганических веществ в районе с. Молочного [8]. Средняя концентрация РО43– в июле – сентябре составила 260 мкг/л, поэтому исследуемые воды можно классифицировать как грязные 8).

Концентрации силикатов имели высокие значения и изменялись в широких пределах от 875 до 8200 мкг/л. Минимум наблюдали в сентябре (с. Белая Скала), максимум – тоже в сентябре (с. Новогригорьевка). Повышенные концентрации Si в воде у с. Новогригорьевка обусловлены химическим составом почв, включающие алюмосиликаты в качестве основного компонента. В районе с. Молочного концентрации силикатов примерно в 2 раза ниже, чем в с. Новогригорьевка. В остальных районах количество Si было почти в 4 раза ниже максимальных концентраций. Среднее содержание силикатов в июле – сентябре составило 3574 мкг/л.

Выводы

В результате анализа гидрохимических данных, полученных за июль – сентябрь 2023 г. в водах рек Салгир и Биюк-Карасу, сделаны следующие выводы:

– уровень содержания кислорода в воде на всех участках рек высокий;

– в районе с. Молочного зафиксированы превышения нормативов БПК5 и окисляемости максимум в 1.6 и 4.8 раза, позволяющие отнести воды рек в сентябре к 4-му классу качества вод (в июле они были отнесены ко 2-му);

– отмечено превышение ПДК нитритов в 2.5 раза (с. Молочное). Концентрации нитратов были ниже ПДК и повышались от июля к сентябрю. Концентрации аммонийного азота имели низкие значения и не превышали ПДК;

– в районах сел Молочного и Новогригорьевка зафиксированы высокие концентрации фосфатов, на 1–2 порядка выше по сравнению с другими районами, что обусловлено влиянием хозяйственных и бытовых стоков;

– по данным всех гидрохимических анализов вод реки Салгир, районы сел Молочное и Новогригорьевка являются зонами максимального загрязнения.

[1]) Головкинский Н. А. Источники Чатырдага и Бабугана. Симферополь : Тип. Спиро, 1893. 35 с.

[2]) Кочерин Д. И. Речной сток в верховьях Салгира до Симферополя (главнейшие выводы) // Материалы по водному хозяйству Крыма. Симферополь : 1-я Гос. типо-лит, 1922. Вып. 2. 8 с.

[3]) Доклад о состоянии и охране окружающей среды Республики Крым в 2022 г. Симферополь : ООО «Принт», 2023. 448 с.

[4]) Качество поверхностных вод Российской Федерации. Информация о наиболее загрязненных водных объектах Российской Федерации (приложение к Ежегоднику за 2020 г.) / под ред. М. М. Трофимчука. Ростов-на-Дону : Росгидромет, 2021. 160 с.

[5]) Руководство по химическому анализу морских и пресных вод при экологическом мониторинге рыбохозяйственных водоемов и перспективных для промысла районов Мирового океана / под ред. В. В. Сапожникова. Москва : Изд-во ВНИРО, 2003. 202 с.

[6]) The permanganate index and permanganate value tests for waters and effluents 1983. London : HMSO, 1984. 21 p.

[7]) Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения : Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552.

[8]) Схема комплексного использования и охраны водных объектов Республики Крым, включая нормативы допустимого воздействия на водные объекты, и целевые показатели качества воды в водных объектах, расположенных на территории Республики Крым. Книга 2 : Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речных бассейнов, расположенных на территории Республики Крым. 2018. URL: https://gkvod.rk.gov.ru/structure/698 (дата обращения: 8.09.2024).

×

Об авторах

Неля Петровна Ковригина

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: npkovrigina@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6734-8285
SPIN-код: 6786-0143
Scopus Author ID: 6507114864
ResearcherId: AAC-9395-2022

старший научный сотрудник, НИЦ ПСГ – филиал ФИЦ ИнБЮМ, старший научный сотрудник, кандидат географических наук

Россия, Севастополь

Диана Сергеевна Борисова

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН

Email: sergei_diana@mail.ru
ORCID iD: 0009-0004-0444-1177
SPIN-код: 9427-6982

инженер 1-й категории, НИЦ ПСГ – филиал ФИЦ ИнБЮМ, ведущий инженер

Россия, Севастополь

Сергей Викторович Овечко

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН

Email: hgbs1@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0007-1050-9918
ResearcherId: JFJ-7762-2023

директор НИЦ ПСГ – филиал ФИЦ ИнБЮМ 

Россия, Севастополь

Виталий Иванович Рябушко

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН

Email: rabushko2006@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5052-2024
SPIN-код: 7326-8423
Scopus Author ID: 7801673501
ResearcherId: H-4163-2014

главный научный сотрудник, доктор биологических наук

Россия, Севастополь

Список литературы

  1. Миллер М. Е. Бассейн реки Салгира и его хозяйственное использование // Известия Крымского отдела Географического общества Союза ССР. Симферополь : Крымиздат, 1961. Вып. 5. С. 163–196.
  2. Власова А. М. Оценка экологического состояния ландшафтов бассейна реки Салгир // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: География. 2011. Т. 24, № 1. С. 66–71. EDN SWSDVN.
  3. Анализ факторов формирования водных ресурсов р. Салгир в условиях изменяющегося климата / Е. А. Позаченюк [и др.] // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: География. 2014. Т. 27, № 2. С. 118–138. EDN UMNKRR.
  4. Иванютин Н. М., Подовалова С. В., Волкова Н. И. Изучение пространственно-временной трансформации качественного состава вод реки Салгир // Экология и промышленность России. 2020. Т. 24, № 3. С. 65–71. EDN EIZQEQ. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-3-65-71
  5. Иванютин Н. М., Волкова Н. Е., Зубоченко А. А. Влияние городской среды Симферополя на качественные показатели стока реки Салгир // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 4. С. 82–92. EDN PHCHUA.
  6. Кузнецова Е. Ю. Результаты мониторинговых исследований содержания химических поллютантов в поверхностных водах реки Салгир (Республика Крым) // SCI-ARTICLE.RU. 2014. № 14. URL: https://mail.sci-article.ru/stat.php?i=1414411629 (дата обращения: 8.09.2024).
  7. Киселева Г. А., Прокопов Г. А. Выделение участков реки с различной степенью антропогенной преобразованности (на примере р. Салгир) // Устойчивый Крым. Водные ресурсы. Симферополь : Таврида, 2003. С. 139–141.
  8. Хлорорганические ксенобиотики в экосистеме реки Салгир: содержание, распределение, экологический риск / Л. В. Малахова [и др.] // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2023. № 4. С. 116–133. EDN LZDHFW.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Схема расположения станций отбора проб воды на р. Салгир и ее притоке Биюк-Карасу

Скачать (204KB)

© Ковригина Н.П., Борисова Д.С., Овечко С.В., Рябушко В.И., 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».