<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>University of Kirkuk</PublisherName>
				<JournalTitle>Kirkuk Journal of Science</JournalTitle>
				<Issn>3005-4788</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Multivariate Assessment of Gomaspan Reservoir Water Quality in Erbil, Iraqi Kurdistan Region</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تقييم متعدد المتغيرات لجودة مياه خزان كوماسبان في أربيل، إقليم كردستان العراق</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">189945</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32894/kujss.2025.163419.1236</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Sidra Qubad</FirstName>
					<LastName>Yassin</LastName>
<Affiliation>Department of Environmental Science and Health, College of Science, Salahaddin University-Erbil, Erbil, Kurdistan Region, Iraq</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Siraj Muhammed</FirstName>
					<LastName>Abdulla</LastName>
<Affiliation>Department of Environmental Science and Health, College of Science, Salahaddin University-Erbil, Erbil, Kurdistan region, Iraq</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1957-3621</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Reservoir water quality in semi-arid catchments is shaped by short, intense runoff pulses and early impoundment effects. This study uses a mix of physicochemical and biological water quality measures to assess the water quality of the Gomaspan reservoir on monthly basis using statistical analyses included two‑way ANOVA (Month, Site), Pearson correlations, PCA, and Bray–Curtis cluster analysis. Over the course of four months (November 2024 to February 2025), measurements were made of thirteen important water quality at nine sample locations. These included air and water temperature, pH, EC, TDS, TSS, turbidity, BOD5, DO, TN, TP, MPN, and chlorophyll-a. To evaluate pollution levels and establish a baseline for further monitoring, data were compared to WHO criteria. Good water quality was indicated by the Water Pollution Index (WPI) value of 0.52. Significant temporal and spatial variation were found in a number of factors using two-way ANOVA, most notably in temperature, microbial load, and nutrient content. PCA (first four PCs) explained 78.66% of the variance. Two‑way ANOVA detected significant month and site effects (p &lt; 0.05) for temperature, nutrients (TN, TP), and biological indicators (MPN, Chl‑a). By grouping stations according to similarities in water quality, cluster analysis highlighted regional sources of contamination. For the sampled window only (Nov–Feb), most parameters met WHO guideline values, but pronounced temporal and site‑specific variability indicates the need for a dry‑season campaign (Mar–Sep) to characterize the full hydrological year.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="AR">جودة مياه الخزانات في مستجمعات المياه شبه الجافة تتشكل بواسطة نبضات الجريان السطحي القصيرة والشديدة وتأثيرات الحبس المبكر. تستخدم هذه الدراسة مزيجاً من المقاييس الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لجودة المياه لتقييم جودة مياه خزان كوماسبان على أساس شهري باستخدام التحليلات الإحصائية التي تشمل تحليل التباين ثنائي الاتجاه (الشهر، الموقع)، ومعاملات ارتباط بيرسون، وتحليل المكونات الأساسية (PCA)، وتحليل العنقودية براي-كورتيس. خلال فترة أربعة أشهر (نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025)، تم قياس ثلاثة عشر مؤشراً مهماً لجودة المياه في تسعة مواقع عينة. شملت هذه المؤشرات درجة حرارة الهواء والمياه، والأس الهيدروجيني، والتوصيل الكهربائي، وإجمالي المواد الصلبة المذابة، وإجمالي المواد الصلبة المعلقة، والعكارة، والطلب البيوكيميائي للأكسجين لخمسة أيام، والأكسجين المذاب، والنيتروجين الكلي، والفوسفور الكلي، والعدد الأكثر احتمالاً، والكلوروفيل-أ. لتقييم مستويات التلوث وإنشاء خط أساس للمراقبة المستقبلية، تم مقارنة البيانات مع معايير منظمة الصحة العالمية. أشارت قيمة مؤشر تلوث المياه (WPI) البالغة 0.52 إلى جودة مياه جيدة. تم العثور على تباين زمني ومكاني كبير في عدد من العوامل باستخدام تحليل التباين ثنائي الاتجاه، وخاصة في درجة الحرارة، والحمولة الميكروبية، ومحتوى المغذيات. فسر تحليل المكونات الأساسية (المكونات الأربعة الأولى) 78.66% من التباين. اكتشف تحليل التباين ثنائي الاتجاه تأثيرات شهرية وموقعية معنوية (p &lt; 0.05) لدرجة الحرارة والمغذيات (النيتروجين الكلي، الفوسفور الكلي) والمؤشرات البيولوجية (العدد الأكثر احتمالاً، الكلوروفيل-أ). من خلال تجميع المحطات وفقاً للتشابهات في جودة المياه، سلط التحليل العنقودي الضوء على المصادر الإقليمية للتلوث. بالنسبة للفترة المدروسة فقط (نوفمبر-فبراير)، استوفت معظم المعاملات قيم إرشادات منظمة الصحة العالمية، لكن التباين الزمني والموقعي الواضح يشير إلى الحاجة لحملة الموسم الجاف (مارس-سبتمبر) لتوصيف السنة الهيدرولوجية الكاملة.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Water quality assessment</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Gomaspan Reservoir</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Water Pollution Index (WPI)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Physiochemical parameters</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">principal component analysis (PCA)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://kujss.uokirkuk.edu.iq/article_189945_74f7489d77bfd8a4c8020cf9c2131c3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
