SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Курс по устойчивому развитию в Центральной Азии
для государственных служащих
Глава 6. Изменение климата
Лекция 6.1. Проблемы изменения климата и их
решение в регионе Центральная Азия
Авторы: Наиля Мустаева, Алексей Ким
Содержание
Введение
Комплексность проблемы изменения климата
Глобальные стратегические системы и
инициативы
Технологии и инициативы в Центральной Азии
2
Введение
3
Введение
Изменение климата является одной из наибольших угроз для природы и человечества в
21 веке, и требует принятия безотлагательных и незамедлительных мер. Наблюдаемые
климатические изменения вызывают растущую обеспокоенность мирового сообщества.
По оценкам Межправительственной Группы Экспертов по Изменению Климата (МГЭИК),
общая глобальная температура поверхности земли и океана повысилась на 0.85°C в
период 1880-2012 гг. По сути, этот период считается самым жарким за последние 1400
лет в Северном полушарии планеты.
Согласно экспертным оценкам, предпосылками тенденций глобального потепления
являются выбросы парниковых газов, обусловленные сжиганием ископаемого топлива.
Так, например, в период 1990–2012 гг. общемировой объем выбросов двуокиси
углерода, увеличился более, чем на 50%. Согласно экспертным данным рост выбросов в
целом по миру ускорился — на 38% в период 2000-2012 гг. по сравнению с +10% в
период 1990–2000 гг. (ООН 2015).На двух рисунках ниже приведены тенденции роста
глобальной температуры воздуха, которые совпадают с увеличением концентрации
выбросов парниковых газов в атмосфере.
4
Тенденция роста
глобальной
температуры
воздуха и окена
Тенденция увеличения
глобальной
концентрации
выбросов парниковых
газов.
5
Общие выбросы двуокиси углерода в странах Центральной Азии
6
В условиях текущей динамики использования ископаемых видов топлива и без внедрения мер по
сокращению выбросов парниковых газов, глобальное потепление в течении этого века достигнет
критической точки. Велика вероятность того, что к 2100 году глобальная температура воздуха превысит
4°C. По оценкам ученых такую ситуацию нельзя допустить по причине того, что последствия могут
оказаться не просто плачевными, а попросту необратимыми (МЭА 2012). Результаты прогнозов
последнего Доклада МГЭИК (2015) утверждают, что глобальный объем ледников сократится почти на
55% к 2050 году. При этом, динамика повышения уровня моря в мировом масштабе превысит
наблюдаемые темпы. Если в период 1971-2010 гг. уровень моря составлял +2.0 мм в год, то в 2081–2100
эта цифра может достичь от +8 до 16 мм в год. В зону риска попадают все прибрежные страны.
Для региона Центральной Азии при условии повышения температуры воздуха на 4°С,экстремальные
погодные условия, особенно тепловые стрессы, станут негативным фактором воздействия 55% всей
территории региона. Прогнозы таяния высокогорных ледников в регионе неутешительны. Если
потепление составит +2°С к концу столетия, то ледники потеряют 50% своего объема. При температуре
+4°С ледники вероятнее всего сократятся на 80%. Соответственно, речной сток может уменьшиться на
25%, что повлечет за собой серьезные изменения в производстве электроэнергии и поставит под угрозу
продовольственную безопасность всего региона (Всемирный Банк 2014).
7
Прогнозы изменения глобальной среднегодовой температуры воздуха и атмосферных
осадков к 2100 году
8
Введение
Согласно имеющимся данным, разительные перемены климата, аномальная жара и
экстремальные погодные явления уже сейчас негативно сказываются на экономическом
развитии наиболее уязвимых стран, наносят ущерб посевам сельскохозяйственных
культур, экосистемам, здоровью населению, ставят под угрозу продовольственную и
энергетическую безопасность. К 2030 году последствия изменения климата, как
ожидается, обернутся сокращением мирового ВВП на 3.2%, в наименее же развитых
странах убытки могут составить до 11% от их годового ВВП.
К 2100 году потери мировой экономики по названной причине могут составить -20% от
мирового ВВП. Вместе с тем, существует большой потенциал и возможности не
допустить экономические потери, обусловленные изменением климата. Согласно
оценкам экспертов, отказ от углеводородов обойдется всего лишь в 0.5% мирового ВВП
до конца нынешнего десятилетия (DARA International Group 2012).
9
Комплексность проблемы изменения
климата
10
Комплексность проблемы изменения климата
Изменение климата и его последствия затрагивают все аспекты устойчивого развития,
включая экономический и социальный прогресс, и экологические аспекты. Согласно
оценкам экспертов МГЭИК и ряда других международных институтов, серьезные
опасения, связанные с изменение климата, вызывают риски продовольственной и
энергетической безопасности, экстремальные погодные явления, здоровье и
безопасность населения, исчезновение отдельных видов флоры и фауны.
Согласно одному из климатических сценариев, температура в Центральной Азии имеет
большую вероятность увеличиться до 3.7°C к концу 21-го века, что на 30% выше
прогнозируемой глобальной температуры. При этом количество атмосферных осадков
вероятнее всего уменьшится (МГЭИК 2007; МГЭИК 2015). Такие изменения, несомненно,
станут пагубными для социально-экономического развития региона, и разрушительными
для горных экосистем Центральной Азии.
11
Комплексность воздействия
изменения климата
12
Дефицит водных ресурсов.
Последствия изменения климата серьезно влияют на распределение осадков. В северных и средних
широтах с достаточно хорошим режимом выпадения осадков их количество будет возрастать.
Центральные континентальные районы, вероятно, станут еще суше. Резко возрастет межгодовая
изменчивость количества осадков. Следует подчеркнуть, что неблагоприятное перераспределение
осадков усугубит острейшую проблему обеспечения ряда регионов пресной водой.
Доклад ЮНЕП: «Глобальная экологическая перспектива» (ГЕО-4) содержит прогноз о том, что к 2025
г. 1,8 миллиарда человек будут жить в странах и регионах с абсолютным дефицитом водных
ресурсов, а две трети людей во всем мире будут испытывать стресс, вызванный недостатком воды.
Сценарии ГЕО-4 показывают, что к 2050 г. в тех же условиях могут оказаться более 5,1 миллиарда
человек.
В пределах Центральной Азии дефицит водных ресурсов в условиях изменения климата стоит на
главном месте в повестке дня региона. При повышении температуры на +2°С, Центральная Азия
потеряет до 50% ледникового запаса, что станет причиной сокращения бассейнового стока Сырдарьи
на 31%. Ежегодный спад речного стока р. Амударья будет вполне вероятно составлять 41%
(Всемирный Банк 2014).
13
Продовольствие
Наиболее серьезные негативные последствия МГЭИК связывает с угрозой обеспечения
продовольственной безопасности. Изменения климата приведут к снижению потенциальной
урожайности в большинстве тропических и субтропических регионов.
При увеличении средней глобальной температуры на несколько градусов, будет наблюдаться
снижение урожайности в средних широтах. В первую очередь пострадают засушливые регионы.
Увеличение концентрации CO2 потенциально может быть позитивным фактором, но скорее всего,
будет иметь больше вторичных негативных эффектов, особенно там, где сельское хозяйство ведется
экстенсивными методами.
В пределах Центральной Азии риск продовольственной безопасности в условиях изменения климата
наиболее велик, так как серьезно связан с прогнозируемым дефицитом воды и деградацией. Так,
например, по прогнозам экспертов, при повышении температуры воздуха до +2°С, потери
урожайности в Узбекистане не достигнут 20–50% (Всемирный Банк 2014).
14
Здоровье населения
Непосредственное влияние теплового стресса будет ощущаться в городах, где в наихудшей ситуации
окажутся наиболее уязвимые и бедные группы населения (старики, дети, люди, страдающие
кардиологическими заболеваниями, и т. д.).
Изменение климата будет иметь и далеко идущие побочные последствия: распространение
переносчиков болезней, снижение качества воды, ухудшение качества продовольствия в
развивающихся странах. Согласно Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) – в период 2030–2050 годов изменение климата, как ожидается, вызовет
порядка 250 000 дополнительных смертей в год от недостаточного питания, малярии, инфекционных
заболеваний и теплового стресса.
15
Экосистемы
В условиях изменения климата, такие природные системы, как ледники, коралловые рифы и
мангровые заросли, тропические леса, полярные и альпийские районы, вероятно, претерпят
значительные изменения, что может вызвать необратимые потери в их экосистемах. Участившиеся
пожары, засухи, наводнения, оползни и сели также будут влиять на нарушение экосистем.
Общее воздействие на дикую природу двояко: ряд наиболее многочисленных видов начнет
усиленно развиваться, а редкие и уязвимые виды будут на грани вымирания. В целом изменение
климата, безусловно, приведет к потерям биоразнообразия. Для многих видов животных и растений
требуемая скорость миграции будет выше их адаптационных возможностей.
В результате потепления на 3°С может привести к потере биоразнообразия многих таежных и горных
экосистем, включая Центрально-азиатский регион. При этом общие глобальные потери видового
разнообразия могут составить от 10 до 60%.
16
Социальная уязвимость к изменению климата
Обзор социальной уязвимости показывает, что больше всех зачастую страдают бедные и
малоимущие слои населения, а также старики и дети. Слабость управления, износ или
дефицит инфраструктуры (что имеет место в большинстве развивающихся стран и
региона Центральной Азии), скорее всего, будут способствовать усугублению
социальных проблем, связанных с адаптацией к воздействиям изменения климата.
В случае глобального потепления на 2°C решить задачи содействия развитию,
искоренения бедности, повышения уровня благосостояния и уменьшения неравенства
на планете будет очень непросто, а в случае потепления на 4°C возникают серьезные
сомнения, что эти планы вообще удастся осуществить.
17
Гендерные аспекты и миграция
Последствия изменения климата по-разному влияют на ситуацию женщин и мужчин, что в
значительной степени связано с тем, что почти 70% от 1,3 миллиарда человек, живущих в
чрезвычайной бедности, составляют женщины. Эти и другие социальные виды неравенства между
мужчинами и женщинами, включая экономические и правовые гендерные различия, могут быть ещё
больше усугублены глобальным изменением климата.
С одной стороны, женщины сильнее страдают от изменения климата, чем мужчины, потому что
именно они в конечном итоге отвечают за выживание своих домохозяйств, обеспечивая свои семьи
такими всё более дефицитными природными ресурсами, как вода и топливо.
Зачастую, в семье на плечи женщин ложится больше работы, и особенно в регионе Центральной
Азии, когда трудовая миграция мужчин за пределы стран наблюдается все чаще, и женщинам
приходится управлять домохозяйством самостоятельно (WECF, 2012).
В условиях изменения климата, экологическая деградация несет в себе риски для массовой
миграции. Миллионы людей, живущие в настоящее время в низменных прибрежных районах, будут
вынуждены оставить свои дома, если уровень моря повысится, как это прогнозируется экспертами
МГЭИК (UNFPA, 2009).
18
Глобальные стратегические системы и
инициативы
19
Глобальные стратегические системы и инициативы
Осознавая глобальный характер проблемы изменения климата, и понимая важность принятия
совместных действий в ее решении, международным сообществом еще в феврале 1991 года были
начаты переговоры о принятии Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН). Конвенция
была открыта к подписанию 4 июня 1992 г. на состоявшейся в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по
окружающей среде и развитию и 21 марта 1994 г. вступила в силу. По данным за 2013 г. Сторонами
Конвенции являются 180 стран.
Конечная цель РКИК ООН состоит в том, чтобы «добиться…стабилизации концентрации парниковых
газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия
на климатическую систему» и, таким образом, предотвратить глобальные изменения в атмосфере.
Причем, «такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации
экосистем к изменению климата, позволяющее не ставить под угрозу производство продовольствия
и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе» (Статья 2).
Важность проблемы изменения климата, обусловлена обозначением ее под номером ЦУР 13 –
«Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» в глобальной
Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года.
20
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями
Цель 13 и ее задачи напрямую связаны с глобальной политикой Рамочной
Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). Поэтому анализ этой главы
проведен с учетом мер, предпринимаемых странами Центральной Азии в ответ на
обязательства, данные перед РКИК ООН и в контексте их национальных приоритетов
развития.
В настоящее время все пять стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан, являются Сторонами РКИК ООН и Киотского Протокола
(Киото, декабрь, 1997). Согласно последнему, странам обязаны снизить или
стабилизировать выбросы парниковых газов. Во всех странах создана нормативно-
правовая база для выполнения обязательств по международным экологическим
конвенциям. На регулярной основе, Правительства стран Центральной Азии готовят
свои Национальные Сообщения (НС) по изменению климата, проводят
национальную инвентаризацию выбросов и стоков парниковых газов, оценку
уязвимости и адаптации, а также формулируют меры по смягчению последствий
изменения климата и способствуют усилению потенциала и повышению
осведомленности.
21
Обзор представленных национальных обязательств стран Центральной Азии
В 2015 году в ответ на решения 1/КС.19 и 1/КС.20РКИК ООН, Правительства стран Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана представили в секретариат свои Предполагаемые
национально-определяемые вклады (ПНОВ) с обязательствами по сокращению выбросов парниковых
газов. Несмотря на то, что цели ПНОВ достаточно амбициозные, и варьируются от 10% до 20%
сокращений к 2030 году с использованием внутренних ресурсов, и от 25% до 35% с привлечением
международной помощи, все еще открыт вопрос о финансировании и усилении потенциала в области
передачи технологий, отчетности и верификации.
Страна РКИК ООН Киотский
Протокол
1НС 2НС 3НС ПНОВ
Казахстан      
Кыргызстан     
Таджикистан      
Туркменистан     
Узбекистан    
22
Глобальные стратегические системы и инициативы
Задача 13.1: Повысить устойчивость и адаптационный потенциал к климатически-
обусловленным рискам и стихийным бедствиям во всех странах
По данным многих официальных источников, регион Центральной Азии является
наиболее уязвимым к последствиям изменения климата по сравнению с другими
странами Евразии. Следовательно, достижение задачи 13.1. через повышение
устойчивости и адаптационного потенциала к климатически обусловленным рискам и
стихийным бедствиям является приоритетом всех стран Центральной Азии. Так,
например, на цели по снижению уязвимости к последствиям изменения климата и
адаптацию регион получил около 278 миллионов долларов США за последние несколько
лет. При этом, примерно 30-35% от этой суммы используется для исполнения проектов
по адаптации к изменению климата и климатически-устойчивому развитию.
23
Глобальные стратегические системы и инициативы
Задача 13.2: Интегрировать ответные меры в национальные политики, стратегии
и секторное планирование
С момента присоединения к РКИК ООН, страны Центральной Азии достигли
определенных успехов в интеграции ответных мер по адаптации и смягчению
последствий изменения климата в свои национальные политики, стратегии и секторное
планирование. Так, например, в Казахстане ключевым стратегическим документом
развития является Концепция по переходу к «зеленой экономике» (2013), согласно
одной из цели которой доля альтернативных источников энергии в общем
энергетическом балансе страны должна составлять до 50% к 2015 г.
24
Глобальные стратегические системы и инициативы
Задача 13.3: Улучшить образование, повысить осведомленность, человеческий и
институциональный потенциал в области смягчения последствий изменения климата,
адаптации, сокращения климатических рисков, и раннего предупреждения
Обучение, повышение осведомленности и образование по вопросам изменения климата являются
неотъемлемой частью обязательств стран Центральной Азии перед Статьей 6 РКИК ООН. В
подавляющем большинстве практически все проекты по изменению климата и снижению
негативных последствий от его воздействий предусматривают мероприятия по повышению
осведомленности и усилению потенциала. Целевые группы варьируются от лиц, принимающих
решение, до общин, проживающих в селах самых отдаленных районов. Наряду с возросшим
финансированием и инвестициями в программы по изменению климата наблюдается и повышение
уровня знаний и информированности населения о путях решения проблемы. Так, например, через
тренинги и практические мастер классы под руководством местных НПО, сельское население
применяет навыки водосберегающих технологий и устанавливает автономные конструкции ВИЭ,
тестирует засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур и осваивает технику устойчивого
землепользования.
25
Глобальные стратегические системы и инициативы
Цель 7: Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех
Вопросы энергосбережения и энергоэффективности входят в
глобальную Повестку дня в области устойчивого развития после 2015
года, принятую Организацией Объединенных Наций, и значатся под
ЦУР 7: Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех.
Рассмотрим положение, а также принимаемые меры и действия
стран Центральной Азии в отношении ЦУР 7 и ее задач:
26
Глобальные стратегические системы и инициативы
Задача 7.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному
энергоснабжению
За последние несколько лет производство электроэнергии в странах Центральной Азии значительно
увеличилось. Производство электроэнергии в Узбекистане в январе-сентябре 2013 года увеличилось
на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 40,356 млрд. кВтч (Госкомстат
РУ). Также правительство республики планирует увеличить производство электроэнергии до 68,7
млрд. кВтч к 2020 году. В Таджикистане за январь 2015 года, объем выработки электроэнергии
составил 1,5 млрд. кВтч, что почти на 5% больше, чем в декабре 2014 года (Министерство энергетики
и промышленности РТ).
Несмотря на закономерный рост производства электроэнергии, установление низких тарифов на
потребление электроэнергии домохозяйствами остается большой проблемой в связи с ежегодным
повышением цен на электроэнергию. В некоторых городах Казахстана, в 2015 году, стоимость
электроэнергии для бытовых потребителей повысилась на 7,5 процента. Схожая ситуация была
замечена в Узбекистане, где в 2015 году стоимость электроэнергии для потребителей повысилась на
7,4 процента, до 155 сомов за 1 кВтч, когда до повышения составляла 144,3 сома (Узбекэнерго, 2015
г.). С одной стороны, политика увеличения тарифов на электроэнергию способствует
энергосбережению и использованию альтернативных источников энергии, с другой стороны ставит
под вопрос социальные аспекты.
27
Глобальные стратегические системы и инициативы
Задача 7.2. К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в
мировом энергетическом балансе
В настоящее время страны Центральной Азии признают важность развития и продвижения
возобновляемых источников энергии. Переход к устойчивому развитию и рациональному
природопользованию является насущной необходимостью для политик этих стран. К примеру,
Кыргызстан – является первой страной в регионе, которая приняла закон о ВИЭ (в 2008 году был
принят Закон «О возобновляемых источниках энергии»). Также государство поддерживает ВИЭ с
помощью различных программ, например: Программа развития малой и средней энергетики до
2012 года, от 14 октября 2008 года.
Как Кыргызстан, так и Таджикистан являются странами с экологически чистыми источниками энергии.
Свыше 90% электроэнергии производится гидроэлектростанциями.
В Казахстане, также достаточно сильная нормативно-правовая база в области ВИЭ. В августе 2014
года была утверждена «Государственная программа индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы», а также Концепция перехода Республики Казахстан к
«зеленой экономике», которая предусматривает развитие энергетики через строительство ветряных
и солнечных электростанций. В сентябре 2013 года президент Республики Казахстан одобрил
учреждение отдельного агентства по чистой энергетике.
28
Глобальные стратегические системы и инициативы
Задача 7.3. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности
Энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль в экономическом развитии всех
стран Центральной Азии, особенно для Кыргызстана так как: Кыргызстан – является
энергодефицитной страной и за счет собственных энергоресурсов покрывает 51 % потребности в
основном за счет электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, остальная часть покрывается за счет
импорта энергоресурсов из соседних государств. Также в стране имеется огромный потенциал
энергосбережения, который оценивается в 35-40 % объема энергопотребления (ПРООН КР, 2013 г) В
2012 году, Кыргызстан первым на пространстве СНГ ввел закон об энергетической эффективности
зданий.
В Узбекистане к 2030 году потребление электроэнергии возрастет против действующих примерно в
два раза и превысит 105 млрд. кВтч. В 2014 году в стране было произведено порядка 55 млрд. кВтч
электрической энергии (рост 2,3%) и 8,2 млн. Гкал тепловой энергии. В связи с этим, к 2020 году
планируется направить до 500 миллионов долларов в финансирование энергосберегающих
технологий (Комитет по координации развития науки и технологий РУ, 2015 г.)
29
Технологии и инициативы в Центральной Азии
30
Возобновляемые источники энергии
Страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом возобновляемых источников
энергии. В странах уже определены приоритеты использования ВИЭ, обусловленные как наличием
природного потенциала, так и местными условиями, влияющими на освоение этого потенциала.
Среди таких приоритетов по использованию ВИЭ можно назвать энергию ветра в Республике
Казахстан, гидроэнергетика в Кыргызстане и Таджикистане; энергию солнца в Туркменистане;
энергия биогаза в Узбекистане.
Солнечная энергетика может использоваться как для производства электроэнергии, так и для
обогрева и освещения жилых и производственных помещений, обогрева воды. Являясь
экологически чистым возобновляемым источником энергии не выделяющем двуокись углерода и не
зависящее от ископаемых ресурсов, солнечная энергетика способствует диверсификации источников
энергии, улучшению энергоэффективности и экономии средств и ресурсов.
К примеру, Туркменистан обладает огромным потенциалом солнечной энергетики. Здесь
насчитывается около 300 солнечных дней в год, и средняя солнечная радиация составляет до 2,000
кВт/м2/год.
31
Возобновляемые источники энергии
Ветровая энергетика — это способ получения различных видов энергии, основанный на
использовании энергии, возникающей при движении воздушных масс. Очевидными плюсами
ветроэнергетики является фактическая бесконечность ресурсов, экологичность, а также быстрота
возведения ветроустановки (даже для промышленной установки требуется не более двух недель).
Учитывая общую направленность энергетической области на использование возобновляемых, а,
желательно, и неисчерпаемых источников энергии, развитие ветроэнергетики будет постепенно
ускоряться в Центрально-Азиатском регионе.
Исследования, проведенные в рамках проекта Программы развития ООН по ветроэнергетике,
показывают наличие в ряде районов Казахстана общей площадью около 50 тыс. км2 среднегодовой
скорости ветра более 6 м/с. Это делает их привлекательными для развития ветроэнергетики.
Наиболее значительными являются ветроэнергетические ресурсы Джунгарского коридора (17 тыс.
кВт·ч на м2).
32
Возобновляемые источники энергии
Гидроэнергетика это раздел энергетики, связанный с использованием потенциальной энергии
водных ресурсов. Работа гидроэлектростанций не сопровождается выделением угарного газа и
углекислоты, окислов азота и серы, пылевых загрязнителей и других вредных отходов, не загрязняет
почву. Гидроэнергия является гибким источником электроэнергии, так как ГЭС может очень быстро
адаптироваться к изменяющимся требованиям энергии, увеличивая или уменьшая производство
электроэнергии (изменяя скорость водяного потока, подводимый к турбинам).
Таджикистан и Кыргызстан обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом.
Гидроэнергетические запасы Кыргызстана, оцениваются мощностью в более 15 млн киловатт, а по
выработке в более чем 140 млрд киловатт-часов в год. Потенциал малой гидроэнергетики в
Таджикистане составляет более 18 млрд кВт/ч в год, также по оценкам экспертов, использование
энергии малых рек может обеспечить энергопотребности отдаленных регионов на 50-70%, а в
отдельных случаях на 100%.
33
Возобновляемые источники энергии
Энергия биомассы может быть получена из различных видов биомассового сырья, в том числе из
лесосечных и сельскохозяйственных отходов, а также отходов животноводства; лесных насаждений с
коротким оборотом рубки; энергетических культур; органического компонента твердых бытовых
отходов и других видов органических отходов. Благодаря целому ряду процессов это сырье может
непосредственно использоваться для производства электроэнергии или тепла, или же может
использоваться для создания газообразного, жидкого или твердого топлива.
К примеру, в качестве возможного энергетического ресурса для производства тепловой и
электрический энергии в Узбекистане могут быть стебли хлопчатника, ежегодно воспроизводимые в
промышленно значимых объемах. Посевы под хлопком в Узбекистане превышают 1,2 млн. га с
возможным объемом съема стеблей хлопчатника от 2,0 до 4,0 млн. т ежегодно при условии съема с 1
га 2-4 т стеблей. Высушенные стебли хлопчатника издревле и в настоящее время используются в
сельской местности как топливо. По теплотворной способности эти стебли хлопчатника аналогичны
отходам лесозаготовок. Эти стебли в качестве энергоресурса могут быть использованы после
переработки в виде брикетов или из них может быть получен биогаз путем термохимического
разложения.
34
Технологии по эффективной ирригации и земледелию
Система капельного орошения. Капельное орошение – сравнительно новый способ полива
сельскохозяйственных культур. При капельном орошении подача воды производится не на всю
площадь, а непосредственно к корневой системе растения. Многообразие разработанных к
настоящему времени технологий капельного орошения позволяет применять их на участках
различной конфигурации сложного рельефа, в том числе на крутых склонах, не требующих
тщательной планировки. В отличие от способа полива дождеванием, капельное орошение можно
проводить при любых климатических условиях, даже при сильном ветре, и выполнять различные
виды сельскохозяйственных работ непосредственно во время орошения. Также при капельном
орошении междурядье остается сухим, и поливы не мешают работе сельскохозяйственных машин.
Несмотря на высокую эффективность, широкое использование технологий капельного орошения в
Центральной Азии до сих пор остается под вопросом. Такая технология не всегда подходит под
основные области, где выращивается рис и зерновые культуры.
В свете водозатратного сельскохозяйственного производства – риса и хлопка, и текущей стоимости
на воды, которая не отражает ее дефицита, целесообразность системы капельного орошения должна
быть тщательно изучена.
35
Технологии по эффективной ирригации и земледелию
Лазерное нивелирование земли. Под лазерным нивелированием земли подразумевается
выравнивание земли до уровня отличия не более 1-3 см, при помощи специального устройства
лазерного нивелирования. Основная цель нивелирования земель в сельском хозяйстве заключается в
устранении некоторых неровностей, препятствующих поливу и механизированным агротехническим
мероприятиям при сохранении уклона полевой площади.
Ровная поверхность полевой площади является одним из факторов, способствующих эффективному
использованию земли, равномерному увлажнению поля, улучшению мелиоративного состояния
почвы, получению богатого урожая и повышению экономической эффективности
На первый взгляд при таком выравнивании рельеф поля мало чем отличается, или кажется, очень
хорошо выровненным. Однако, если поливать 100 гектаров полей, из-за неровности рельефа поля
можно израсходовать лишние 100 000–150 000 куб. м.
36
Технологии по эффективной ирригации и земледелию
По итогам практических исследований, полученных по лазерному нивелированию земель, данная
технология имеет ряд преимуществ. Во-первых, достигается экономия поливной воды на 20-25%. Во-
вторых, повышается эффективность использования воды. В-третьих, в сельском хозяйстве с 1 гектара
земель можно получить дополнительно до 5–7 центнеров урожая. В-четвертых, за счет полученного
дополнительного урожая на 15-20% повышается экономическая эффективность.
Между тем, с помощью оросительной воды предупреждается излишняя засоленность; достигается
экономия времени, рабочей силы и энергии, расходуемых для полива, на площадях обеспечиваются
ровные всходы сельскохозяйственных культур, культуры равномерно обеспечиваются питательными
веществами и влагой.
При применении технологии сокращается количество сорняков, поступающих на поля с поливной
водой и при правильном проведении мероприятий по обработке земель, площади можно повторно
выравнивать через каждые 3-5 лет.
37
Технологии по эффективной ирригации и земледелию
Оптимизация состава культур. Наряду с изменением важных факторов для орошаемого
земледелия, такие как изменение годовой температуры, водоснабжение и скорость испарения,
изменение климата также оказывает влияние на появление вредителей и патогенных
микроорганизмов.
Повышение температуры может повлиять на рост популяции вредителей, их миграции и зимних
циклов. Более того, вредители могут быстрее адаптироваться к изменениям климата, чем растения.
Следовательно, необходимо принять различные методы оптимизации сельского хозяйства и
диверсификации выращивания сельскохозяйственных культур, которые, во-первых, были бы
устойчивыми к вредителям и болезням, во-вторых, обладали засухоустойчивыми качествами и
потребляли относительно небольшое количество воды, и, наконец, служили бы продуктами питания
для продовольственной безопасности.
38
Практики почвозащитного земледелия
Севооборот. Севооборот – это процесс последовательной смены культур (злаков, трав и т. п.) на
определённой территории. Этот процесс способствует пополнению и лучшему использованию
питательных веществ почвы и удобрению, улучшению и поддержанию благоприятных физических и
биологических свойств почвы, защите ее от водной и ветровой эрозии, предупреждению
распространения сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, и улучшению
экологического состояния среды обитания, получению высококачественной продукции. Таким
образом, севооборот борется с деградацией почв, а именно с опустыниванием, что является
серьезной опасностью для Центральной Азии.
39
Практики почвозащитного земледелия
Нулевая или минимальная обработка почвы. При
нынешней организации сельского хозяйства, урожай на 80%
зависит от природно-климатических условий. При системе
нулевой обработки почвы, влияние погоды и климата на
эффективность растениеводства сведено к 20%. Остальные
80% приходятся на технологии и управление в сельском
хозяйстве, объединенные в одну систему. Система нулевой
обработки почвы это наиболее разумный подход к
растениеводству, взвешенный с точки зрения экологии и
экономики. При этом она исключает механическое
воздействие на почву, так как производится прямой посев
по пожнивным остаткам с минимальным нарушением
структуры почвы.
Переход на технологию минимальной, а затем и нулевой
обработки почвы начинается с уборочной кампании, в ходе
которой измельченные пожнивные остатки равномерно
распределяются по полю. В результате формируется
почвозащитное покрытие.
Схема минимальной обработки почвы
40
Практики почвозащитного земледелия
Управление питательными веществами. Применение удобрений должно происходить на
сбалансированной, эффективной и экономически устойчивой основе. Синхронное применение всех
16 необходимых питательных веществ для растений, называется не иначе, как раствор культур.
Питательные вещества и их сочетания, могут быть допустимы после диагностики растений и почвы.
Общие агрономические условия для успешного применения питательных веществ, включают в себя
(i)выбор высокоурожайного сорта сельскохозяйственных культур, адаптированного к местным
условиям; (ii) соответствующую подготовку почвы для создания семенного ложа; (iii) обеспечение
оптимальной плотности растений; (iv) хорошую почву и мелиорацию; (v) достаточную защиту
растений от возможных потерь урожая.
Применение удобрений, внеся столь значительный вклад в производство продовольствия, дорого
обошлось окружающей среде. Сегодня на Азию и Европу приходятся самые высокие в мире нормы
расхода минеральных удобрений на гектар земли и самые серьезные проблемы, связанные с
загрязнением окружающей среды. Они в основном вызваны чрезмерным использованием
удобрений, включая подкисление почвы и воды, загрязнение поверхностных и подземных водных
объектов и возросший выброс мощных парниковых газов (ФАО, 2011). Следовательно, задача
состоит в том, чтобы отказаться от существующих нерациональных методов с чрезмерным
использованием минеральных удобрений и перейти к земледелию, которое может обеспечить
надежную основу для устойчивой интенсификации растениеводства.
41
Заключение
Страны Центральной Азии уже сделали большой прогресс на пути к низкоуглеродному развитию и
адаптации. Практически все страны региона подготовили и представили свои Предполагаемые
Национально-определяемые Вклады, усилили национальную политику по борьбе с изменением
климата и устойчивому развитию.
Парижское соглашение (12 декабря 2015 г. КС 21, Париж) ставит перед собой целью удержать рост
глобальной средней температуры до 2 °C. В контексте этого Парижского Соглашения все страны
Центральной Азии имеют уникальную возможность для усиления доступа к климатическим
финансами разработки конкретных планов действий на секторном уровне. Страны также могут
сформулировать свое региональное видение и укрепить совместное позиционирование по вопросам
климатической политики. «Коллективный» подход может помочь странам преодолеть секторные
барьеры и автономные подходы для лучшей координации действий по борьбе с изменением
климата. Страны Центральной Азии могут также оптимизировать свою политику и совместные
региональные действия в рамках Повестки ООН по Устойчивому Развитию на 2030, Целей
Устойчивого Развития и Устойчивой Энергетики для всех (SE4ALL) и связать их с национальными
планами по адаптации и смягчению последствий изменения климата.
42
Заключение
В 2016 году стартует новая Программа по адаптации и смягчению последствий изменения климата в
бассейне Аральского моря (CAMP4ASB), стоимостью 38 миллионов долларов США и финансируемая
Международной Ассоциацией Развития (IDA)через Всемирный Банк. Она ставит своей целью усилить
регионально-координируемый доступ к информационным услугам и знаниям по изменению климата
среди ключевых заинтересованных сторон (лица, принимающие решение, общины, специалисты,
гражданское общество) в странах Центральной Азии, а также увеличить инвестиции и усилить
потенциал, которые станут основой для решения климатических проблем в регионе.
43

More Related Content

What's hot

ЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей Кокорин
ЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей КокоринЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей Кокорин
ЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей Кокоринcentrecon
 
Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)
Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)
Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)ipcc-media
 
economika and ecologiy
economika and ecologiyeconomika and ecologiy
economika and ecologiySerebrenikova
 
химия глобальное потепление
химия глобальное потеплениехимия глобальное потепление
химия глобальное потеплениеЗолотова Аля
 
Георгий Сафонов, устойчивый бизне
Георгий Сафонов, устойчивый бизнеГеоргий Сафонов, устойчивый бизне
Георгий Сафонов, устойчивый бизнеTatyana Kargina
 
1причины и последствия изменения климата
1причины и последствия изменения климата1причины и последствия изменения климата
1причины и последствия изменения климатаarxartyom
 
Глобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы человечестваГлобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы человечестваПётр Ситник
 
Земля и климат научно-политический интерфейс
Земля и климат научно-политический интерфейсЗемля и климат научно-политический интерфейс
Земля и климат научно-политический интерфейсipcc-media
 

What's hot (12)

парниковый эффект
парниковый  эффектпарниковый  эффект
парниковый эффект
 
ЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей Кокорин
ЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей КокоринЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей Кокорин
ЭкоБазис Лекция 4 "Изменение климата" Алексей Кокорин
 
Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)
Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)
Криосфера (Арктика, континентальная многолетняя мерзлота, горное оледенение)
 
economika and ecologiy
economika and ecologiyeconomika and ecologiy
economika and ecologiy
 
химия глобальное потепление
химия глобальное потеплениехимия глобальное потепление
химия глобальное потепление
 
Георгий Сафонов, устойчивый бизне
Георгий Сафонов, устойчивый бизнеГеоргий Сафонов, устойчивый бизне
Георгий Сафонов, устойчивый бизне
 
Современные водные экологические проблемы (Н.М. Новикова)
Современные водные экологические проблемы (Н.М. Новикова)Современные водные экологические проблемы (Н.М. Новикова)
Современные водные экологические проблемы (Н.М. Новикова)
 
1причины и последствия изменения климата
1причины и последствия изменения климата1причины и последствия изменения климата
1причины и последствия изменения климата
 
Глобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы человечестваГлобальные проблемы человечества
Глобальные проблемы человечества
 
Introduction. EaP GREEN. На пути к зеленой экономике
Introduction. EaP GREEN. На пути к зеленой экономикеIntroduction. EaP GREEN. На пути к зеленой экономике
Introduction. EaP GREEN. На пути к зеленой экономике
 
Земля и климат научно-политический интерфейс
Земля и климат научно-политический интерфейсЗемля и климат научно-политический интерфейс
Земля и климат научно-политический интерфейс
 
12737
1273712737
12737
 

Similar to Presentation lecture 6 1_fd

экологический кризис
экологический кризисэкологический кризис
экологический кризисNatali Filipenko
 
Современные проблены экогидрологии
Современные проблены экогидрологииСовременные проблены экогидрологии
Современные проблены экогидрологииaqua-municipal
 
парниковый эффект
парниковый эффектпарниковый эффект
парниковый эффектalla_golovenkina
 
твой след на земле
твой след на землетвой след на земле
твой след на землеDENGALKRAP
 
твой след на земле
твой след на землетвой след на земле
твой след на землеDENGALKRAP
 
Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)
Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)
Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)Дом ученых Тель-Авива
 
ЧС природного характера
ЧС природного характераЧС природного характера
ЧС природного характераaleks aleks
 
загрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей средызагрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей средыAnitaAliferova
 
Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...
Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...
Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...Лидия Рудакова
 
экологические кризисы
экологические кризисыэкологические кризисы
экологические кризисыNatali Filipenko
 
350.org General presentation in Russian
350.org General presentation in Russian350.org General presentation in Russian
350.org General presentation in RussianYuliya McLuck
 
глобальное потепление 2
глобальное потепление 2глобальное потепление 2
глобальное потепление 2marganton
 
Climate Change Adaptation Program in Kyrgyzstan
Climate Change Adaptation Program in KyrgyzstanClimate Change Adaptation Program in Kyrgyzstan
Climate Change Adaptation Program in KyrgyzstanExternalEvents
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptx
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptxЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptx
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptxssuser59bb22
 
Климат в повседневной жизни человека
Климат в повседневной жизни человекаКлимат в повседневной жизни человека
Климат в повседневной жизни человекаKirrrr123
 

Similar to Presentation lecture 6 1_fd (20)

экологический кризис
экологический кризисэкологический кризис
экологический кризис
 
Современные проблены экогидрологии
Современные проблены экогидрологииСовременные проблены экогидрологии
Современные проблены экогидрологии
 
парниковый эффект
парниковый эффектпарниковый эффект
парниковый эффект
 
твой след на земле
твой след на землетвой след на земле
твой след на земле
 
твой след на земле
твой след на землетвой след на земле
твой след на земле
 
Global klimate-ng os-july12 (1)
Global klimate-ng os-july12 (1)Global klimate-ng os-july12 (1)
Global klimate-ng os-july12 (1)
 
Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)
Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)
Профессор Семен Кричак в Доме ученых Тель-Авива (2020)
 
ЧС природного характера
ЧС природного характераЧС природного характера
ЧС природного характера
 
загрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей средызагрязнение окружающей среды
загрязнение окружающей среды
 
5
55
5
 
Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...
Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...
Глобальное потепление. Подготовили: Криворучко Джемма, Горба Алеся, Ездакова ...
 
экологические кризисы
экологические кризисыэкологические кризисы
экологические кризисы
 
350.org General presentation in Russian
350.org General presentation in Russian350.org General presentation in Russian
350.org General presentation in Russian
 
Klimat
KlimatKlimat
Klimat
 
глобальное потепление 2
глобальное потепление 2глобальное потепление 2
глобальное потепление 2
 
Climate Change Adaptation Program in Kyrgyzstan
Climate Change Adaptation Program in KyrgyzstanClimate Change Adaptation Program in Kyrgyzstan
Climate Change Adaptation Program in Kyrgyzstan
 
Golubev avto-as-factor
Golubev avto-as-factorGolubev avto-as-factor
Golubev avto-as-factor
 
Я - инвестор
Я - инвесторЯ - инвестор
Я - инвестор
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptx
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptxЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptx
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.pptx
 
Климат в повседневной жизни человека
Климат в повседневной жизни человекаКлимат в повседневной жизни человека
Климат в повседневной жизни человека
 

More from Denis Cheremissin

Presentation lecture 3 6_fd tb
Presentation lecture 3 6_fd tbPresentation lecture 3 6_fd tb
Presentation lecture 3 6_fd tbDenis Cheremissin
 
Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17Denis Cheremissin
 
Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17Denis Cheremissin
 

More from Denis Cheremissin (20)

Presentation lecture 6 2_fd
Presentation lecture 6 2_fdPresentation lecture 6 2_fd
Presentation lecture 6 2_fd
 
Presentation lecture 5 5_fd
Presentation lecture 5 5_fdPresentation lecture 5 5_fd
Presentation lecture 5 5_fd
 
Presentation lecture 4 7_fd
Presentation lecture 4 7_fdPresentation lecture 4 7_fd
Presentation lecture 4 7_fd
 
Presentation lecture 3 6_fd tb
Presentation lecture 3 6_fd tbPresentation lecture 3 6_fd tb
Presentation lecture 3 6_fd tb
 
Presentation lecture 2 4_fd
Presentation lecture 2 4_fdPresentation lecture 2 4_fd
Presentation lecture 2 4_fd
 
Presentation lecture 2 2_fd
Presentation lecture 2 2_fdPresentation lecture 2 2_fd
Presentation lecture 2 2_fd
 
Presentation lecture 1 6_fd
Presentation lecture 1 6_fdPresentation lecture 1 6_fd
Presentation lecture 1 6_fd
 
Presentation lecture 6 3_fd
Presentation lecture 6 3_fdPresentation lecture 6 3_fd
Presentation lecture 6 3_fd
 
Presentation lecture 4 8_fd
Presentation lecture 4 8_fdPresentation lecture 4 8_fd
Presentation lecture 4 8_fd
 
Presentation lecture 3 7_fd
Presentation lecture 3 7_fdPresentation lecture 3 7_fd
Presentation lecture 3 7_fd
 
Presentation lecture 2 8_fd
Presentation lecture 2 8_fdPresentation lecture 2 8_fd
Presentation lecture 2 8_fd
 
Presentation lecture 2 6_fd
Presentation lecture 2 6_fdPresentation lecture 2 6_fd
Presentation lecture 2 6_fd
 
Presentation lecture 2 5_fd
Presentation lecture 2 5_fdPresentation lecture 2 5_fd
Presentation lecture 2 5_fd
 
Presentation lecture 1 7_fd
Presentation lecture 1 7_fdPresentation lecture 1 7_fd
Presentation lecture 1 7_fd
 
Presentation lecture 2 7_fd
Presentation lecture 2 7_fdPresentation lecture 2 7_fd
Presentation lecture 2 7_fd
 
Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 5_fd_та_30.11.17
 
Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17
Presentation lecture 1 4_fd_та_30.11.17
 
Presentation lecture 5 4_fd
Presentation lecture 5 4_fdPresentation lecture 5 4_fd
Presentation lecture 5 4_fd
 
Presentation lecture 5 3_fd
Presentation lecture 5 3_fdPresentation lecture 5 3_fd
Presentation lecture 5 3_fd
 
Presentation lecture 5 2_fd
Presentation lecture 5 2_fdPresentation lecture 5 2_fd
Presentation lecture 5 2_fd
 

Presentation lecture 6 1_fd

  • 1. Курс по устойчивому развитию в Центральной Азии для государственных служащих Глава 6. Изменение климата Лекция 6.1. Проблемы изменения климата и их решение в регионе Центральная Азия Авторы: Наиля Мустаева, Алексей Ким
  • 2. Содержание Введение Комплексность проблемы изменения климата Глобальные стратегические системы и инициативы Технологии и инициативы в Центральной Азии 2
  • 4. Введение Изменение климата является одной из наибольших угроз для природы и человечества в 21 веке, и требует принятия безотлагательных и незамедлительных мер. Наблюдаемые климатические изменения вызывают растущую обеспокоенность мирового сообщества. По оценкам Межправительственной Группы Экспертов по Изменению Климата (МГЭИК), общая глобальная температура поверхности земли и океана повысилась на 0.85°C в период 1880-2012 гг. По сути, этот период считается самым жарким за последние 1400 лет в Северном полушарии планеты. Согласно экспертным оценкам, предпосылками тенденций глобального потепления являются выбросы парниковых газов, обусловленные сжиганием ископаемого топлива. Так, например, в период 1990–2012 гг. общемировой объем выбросов двуокиси углерода, увеличился более, чем на 50%. Согласно экспертным данным рост выбросов в целом по миру ускорился — на 38% в период 2000-2012 гг. по сравнению с +10% в период 1990–2000 гг. (ООН 2015).На двух рисунках ниже приведены тенденции роста глобальной температуры воздуха, которые совпадают с увеличением концентрации выбросов парниковых газов в атмосфере. 4
  • 5. Тенденция роста глобальной температуры воздуха и окена Тенденция увеличения глобальной концентрации выбросов парниковых газов. 5
  • 6. Общие выбросы двуокиси углерода в странах Центральной Азии 6
  • 7. В условиях текущей динамики использования ископаемых видов топлива и без внедрения мер по сокращению выбросов парниковых газов, глобальное потепление в течении этого века достигнет критической точки. Велика вероятность того, что к 2100 году глобальная температура воздуха превысит 4°C. По оценкам ученых такую ситуацию нельзя допустить по причине того, что последствия могут оказаться не просто плачевными, а попросту необратимыми (МЭА 2012). Результаты прогнозов последнего Доклада МГЭИК (2015) утверждают, что глобальный объем ледников сократится почти на 55% к 2050 году. При этом, динамика повышения уровня моря в мировом масштабе превысит наблюдаемые темпы. Если в период 1971-2010 гг. уровень моря составлял +2.0 мм в год, то в 2081–2100 эта цифра может достичь от +8 до 16 мм в год. В зону риска попадают все прибрежные страны. Для региона Центральной Азии при условии повышения температуры воздуха на 4°С,экстремальные погодные условия, особенно тепловые стрессы, станут негативным фактором воздействия 55% всей территории региона. Прогнозы таяния высокогорных ледников в регионе неутешительны. Если потепление составит +2°С к концу столетия, то ледники потеряют 50% своего объема. При температуре +4°С ледники вероятнее всего сократятся на 80%. Соответственно, речной сток может уменьшиться на 25%, что повлечет за собой серьезные изменения в производстве электроэнергии и поставит под угрозу продовольственную безопасность всего региона (Всемирный Банк 2014). 7
  • 8. Прогнозы изменения глобальной среднегодовой температуры воздуха и атмосферных осадков к 2100 году 8
  • 9. Введение Согласно имеющимся данным, разительные перемены климата, аномальная жара и экстремальные погодные явления уже сейчас негативно сказываются на экономическом развитии наиболее уязвимых стран, наносят ущерб посевам сельскохозяйственных культур, экосистемам, здоровью населению, ставят под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность. К 2030 году последствия изменения климата, как ожидается, обернутся сокращением мирового ВВП на 3.2%, в наименее же развитых странах убытки могут составить до 11% от их годового ВВП. К 2100 году потери мировой экономики по названной причине могут составить -20% от мирового ВВП. Вместе с тем, существует большой потенциал и возможности не допустить экономические потери, обусловленные изменением климата. Согласно оценкам экспертов, отказ от углеводородов обойдется всего лишь в 0.5% мирового ВВП до конца нынешнего десятилетия (DARA International Group 2012). 9
  • 11. Комплексность проблемы изменения климата Изменение климата и его последствия затрагивают все аспекты устойчивого развития, включая экономический и социальный прогресс, и экологические аспекты. Согласно оценкам экспертов МГЭИК и ряда других международных институтов, серьезные опасения, связанные с изменение климата, вызывают риски продовольственной и энергетической безопасности, экстремальные погодные явления, здоровье и безопасность населения, исчезновение отдельных видов флоры и фауны. Согласно одному из климатических сценариев, температура в Центральной Азии имеет большую вероятность увеличиться до 3.7°C к концу 21-го века, что на 30% выше прогнозируемой глобальной температуры. При этом количество атмосферных осадков вероятнее всего уменьшится (МГЭИК 2007; МГЭИК 2015). Такие изменения, несомненно, станут пагубными для социально-экономического развития региона, и разрушительными для горных экосистем Центральной Азии. 11
  • 13. Дефицит водных ресурсов. Последствия изменения климата серьезно влияют на распределение осадков. В северных и средних широтах с достаточно хорошим режимом выпадения осадков их количество будет возрастать. Центральные континентальные районы, вероятно, станут еще суше. Резко возрастет межгодовая изменчивость количества осадков. Следует подчеркнуть, что неблагоприятное перераспределение осадков усугубит острейшую проблему обеспечения ряда регионов пресной водой. Доклад ЮНЕП: «Глобальная экологическая перспектива» (ГЕО-4) содержит прогноз о том, что к 2025 г. 1,8 миллиарда человек будут жить в странах и регионах с абсолютным дефицитом водных ресурсов, а две трети людей во всем мире будут испытывать стресс, вызванный недостатком воды. Сценарии ГЕО-4 показывают, что к 2050 г. в тех же условиях могут оказаться более 5,1 миллиарда человек. В пределах Центральной Азии дефицит водных ресурсов в условиях изменения климата стоит на главном месте в повестке дня региона. При повышении температуры на +2°С, Центральная Азия потеряет до 50% ледникового запаса, что станет причиной сокращения бассейнового стока Сырдарьи на 31%. Ежегодный спад речного стока р. Амударья будет вполне вероятно составлять 41% (Всемирный Банк 2014). 13
  • 14. Продовольствие Наиболее серьезные негативные последствия МГЭИК связывает с угрозой обеспечения продовольственной безопасности. Изменения климата приведут к снижению потенциальной урожайности в большинстве тропических и субтропических регионов. При увеличении средней глобальной температуры на несколько градусов, будет наблюдаться снижение урожайности в средних широтах. В первую очередь пострадают засушливые регионы. Увеличение концентрации CO2 потенциально может быть позитивным фактором, но скорее всего, будет иметь больше вторичных негативных эффектов, особенно там, где сельское хозяйство ведется экстенсивными методами. В пределах Центральной Азии риск продовольственной безопасности в условиях изменения климата наиболее велик, так как серьезно связан с прогнозируемым дефицитом воды и деградацией. Так, например, по прогнозам экспертов, при повышении температуры воздуха до +2°С, потери урожайности в Узбекистане не достигнут 20–50% (Всемирный Банк 2014). 14
  • 15. Здоровье населения Непосредственное влияние теплового стресса будет ощущаться в городах, где в наихудшей ситуации окажутся наиболее уязвимые и бедные группы населения (старики, дети, люди, страдающие кардиологическими заболеваниями, и т. д.). Изменение климата будет иметь и далеко идущие побочные последствия: распространение переносчиков болезней, снижение качества воды, ухудшение качества продовольствия в развивающихся странах. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – в период 2030–2050 годов изменение климата, как ожидается, вызовет порядка 250 000 дополнительных смертей в год от недостаточного питания, малярии, инфекционных заболеваний и теплового стресса. 15
  • 16. Экосистемы В условиях изменения климата, такие природные системы, как ледники, коралловые рифы и мангровые заросли, тропические леса, полярные и альпийские районы, вероятно, претерпят значительные изменения, что может вызвать необратимые потери в их экосистемах. Участившиеся пожары, засухи, наводнения, оползни и сели также будут влиять на нарушение экосистем. Общее воздействие на дикую природу двояко: ряд наиболее многочисленных видов начнет усиленно развиваться, а редкие и уязвимые виды будут на грани вымирания. В целом изменение климата, безусловно, приведет к потерям биоразнообразия. Для многих видов животных и растений требуемая скорость миграции будет выше их адаптационных возможностей. В результате потепления на 3°С может привести к потере биоразнообразия многих таежных и горных экосистем, включая Центрально-азиатский регион. При этом общие глобальные потери видового разнообразия могут составить от 10 до 60%. 16
  • 17. Социальная уязвимость к изменению климата Обзор социальной уязвимости показывает, что больше всех зачастую страдают бедные и малоимущие слои населения, а также старики и дети. Слабость управления, износ или дефицит инфраструктуры (что имеет место в большинстве развивающихся стран и региона Центральной Азии), скорее всего, будут способствовать усугублению социальных проблем, связанных с адаптацией к воздействиям изменения климата. В случае глобального потепления на 2°C решить задачи содействия развитию, искоренения бедности, повышения уровня благосостояния и уменьшения неравенства на планете будет очень непросто, а в случае потепления на 4°C возникают серьезные сомнения, что эти планы вообще удастся осуществить. 17
  • 18. Гендерные аспекты и миграция Последствия изменения климата по-разному влияют на ситуацию женщин и мужчин, что в значительной степени связано с тем, что почти 70% от 1,3 миллиарда человек, живущих в чрезвычайной бедности, составляют женщины. Эти и другие социальные виды неравенства между мужчинами и женщинами, включая экономические и правовые гендерные различия, могут быть ещё больше усугублены глобальным изменением климата. С одной стороны, женщины сильнее страдают от изменения климата, чем мужчины, потому что именно они в конечном итоге отвечают за выживание своих домохозяйств, обеспечивая свои семьи такими всё более дефицитными природными ресурсами, как вода и топливо. Зачастую, в семье на плечи женщин ложится больше работы, и особенно в регионе Центральной Азии, когда трудовая миграция мужчин за пределы стран наблюдается все чаще, и женщинам приходится управлять домохозяйством самостоятельно (WECF, 2012). В условиях изменения климата, экологическая деградация несет в себе риски для массовой миграции. Миллионы людей, живущие в настоящее время в низменных прибрежных районах, будут вынуждены оставить свои дома, если уровень моря повысится, как это прогнозируется экспертами МГЭИК (UNFPA, 2009). 18
  • 20. Глобальные стратегические системы и инициативы Осознавая глобальный характер проблемы изменения климата, и понимая важность принятия совместных действий в ее решении, международным сообществом еще в феврале 1991 года были начаты переговоры о принятии Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК ООН). Конвенция была открыта к подписанию 4 июня 1992 г. на состоявшейся в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по окружающей среде и развитию и 21 марта 1994 г. вступила в силу. По данным за 2013 г. Сторонами Конвенции являются 180 стран. Конечная цель РКИК ООН состоит в том, чтобы «добиться…стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему» и, таким образом, предотвратить глобальные изменения в атмосфере. Причем, «такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющее не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе» (Статья 2). Важность проблемы изменения климата, обусловлена обозначением ее под номером ЦУР 13 – «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» в глобальной Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года. 20
  • 21. Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями Цель 13 и ее задачи напрямую связаны с глобальной политикой Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН). Поэтому анализ этой главы проведен с учетом мер, предпринимаемых странами Центральной Азии в ответ на обязательства, данные перед РКИК ООН и в контексте их национальных приоритетов развития. В настоящее время все пять стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, являются Сторонами РКИК ООН и Киотского Протокола (Киото, декабрь, 1997). Согласно последнему, странам обязаны снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Во всех странах создана нормативно- правовая база для выполнения обязательств по международным экологическим конвенциям. На регулярной основе, Правительства стран Центральной Азии готовят свои Национальные Сообщения (НС) по изменению климата, проводят национальную инвентаризацию выбросов и стоков парниковых газов, оценку уязвимости и адаптации, а также формулируют меры по смягчению последствий изменения климата и способствуют усилению потенциала и повышению осведомленности. 21
  • 22. Обзор представленных национальных обязательств стран Центральной Азии В 2015 году в ответ на решения 1/КС.19 и 1/КС.20РКИК ООН, Правительства стран Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана представили в секретариат свои Предполагаемые национально-определяемые вклады (ПНОВ) с обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов. Несмотря на то, что цели ПНОВ достаточно амбициозные, и варьируются от 10% до 20% сокращений к 2030 году с использованием внутренних ресурсов, и от 25% до 35% с привлечением международной помощи, все еще открыт вопрос о финансировании и усилении потенциала в области передачи технологий, отчетности и верификации. Страна РКИК ООН Киотский Протокол 1НС 2НС 3НС ПНОВ Казахстан       Кыргызстан      Таджикистан       Туркменистан      Узбекистан     22
  • 23. Глобальные стратегические системы и инициативы Задача 13.1: Повысить устойчивость и адаптационный потенциал к климатически- обусловленным рискам и стихийным бедствиям во всех странах По данным многих официальных источников, регион Центральной Азии является наиболее уязвимым к последствиям изменения климата по сравнению с другими странами Евразии. Следовательно, достижение задачи 13.1. через повышение устойчивости и адаптационного потенциала к климатически обусловленным рискам и стихийным бедствиям является приоритетом всех стран Центральной Азии. Так, например, на цели по снижению уязвимости к последствиям изменения климата и адаптацию регион получил около 278 миллионов долларов США за последние несколько лет. При этом, примерно 30-35% от этой суммы используется для исполнения проектов по адаптации к изменению климата и климатически-устойчивому развитию. 23
  • 24. Глобальные стратегические системы и инициативы Задача 13.2: Интегрировать ответные меры в национальные политики, стратегии и секторное планирование С момента присоединения к РКИК ООН, страны Центральной Азии достигли определенных успехов в интеграции ответных мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата в свои национальные политики, стратегии и секторное планирование. Так, например, в Казахстане ключевым стратегическим документом развития является Концепция по переходу к «зеленой экономике» (2013), согласно одной из цели которой доля альтернативных источников энергии в общем энергетическом балансе страны должна составлять до 50% к 2015 г. 24
  • 25. Глобальные стратегические системы и инициативы Задача 13.3: Улучшить образование, повысить осведомленность, человеческий и институциональный потенциал в области смягчения последствий изменения климата, адаптации, сокращения климатических рисков, и раннего предупреждения Обучение, повышение осведомленности и образование по вопросам изменения климата являются неотъемлемой частью обязательств стран Центральной Азии перед Статьей 6 РКИК ООН. В подавляющем большинстве практически все проекты по изменению климата и снижению негативных последствий от его воздействий предусматривают мероприятия по повышению осведомленности и усилению потенциала. Целевые группы варьируются от лиц, принимающих решение, до общин, проживающих в селах самых отдаленных районов. Наряду с возросшим финансированием и инвестициями в программы по изменению климата наблюдается и повышение уровня знаний и информированности населения о путях решения проблемы. Так, например, через тренинги и практические мастер классы под руководством местных НПО, сельское население применяет навыки водосберегающих технологий и устанавливает автономные конструкции ВИЭ, тестирует засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур и осваивает технику устойчивого землепользования. 25
  • 26. Глобальные стратегические системы и инициативы Цель 7: Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех Вопросы энергосбережения и энергоэффективности входят в глобальную Повестку дня в области устойчивого развития после 2015 года, принятую Организацией Объединенных Наций, и значатся под ЦУР 7: Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех. Рассмотрим положение, а также принимаемые меры и действия стран Центральной Азии в отношении ЦУР 7 и ее задач: 26
  • 27. Глобальные стратегические системы и инициативы Задача 7.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному и современному энергоснабжению За последние несколько лет производство электроэнергии в странах Центральной Азии значительно увеличилось. Производство электроэнергии в Узбекистане в январе-сентябре 2013 года увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 40,356 млрд. кВтч (Госкомстат РУ). Также правительство республики планирует увеличить производство электроэнергии до 68,7 млрд. кВтч к 2020 году. В Таджикистане за январь 2015 года, объем выработки электроэнергии составил 1,5 млрд. кВтч, что почти на 5% больше, чем в декабре 2014 года (Министерство энергетики и промышленности РТ). Несмотря на закономерный рост производства электроэнергии, установление низких тарифов на потребление электроэнергии домохозяйствами остается большой проблемой в связи с ежегодным повышением цен на электроэнергию. В некоторых городах Казахстана, в 2015 году, стоимость электроэнергии для бытовых потребителей повысилась на 7,5 процента. Схожая ситуация была замечена в Узбекистане, где в 2015 году стоимость электроэнергии для потребителей повысилась на 7,4 процента, до 155 сомов за 1 кВтч, когда до повышения составляла 144,3 сома (Узбекэнерго, 2015 г.). С одной стороны, политика увеличения тарифов на электроэнергию способствует энергосбережению и использованию альтернативных источников энергии, с другой стороны ставит под вопрос социальные аспекты. 27
  • 28. Глобальные стратегические системы и инициативы Задача 7.2. К 2030 году значительно увеличить долю энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе В настоящее время страны Центральной Азии признают важность развития и продвижения возобновляемых источников энергии. Переход к устойчивому развитию и рациональному природопользованию является насущной необходимостью для политик этих стран. К примеру, Кыргызстан – является первой страной в регионе, которая приняла закон о ВИЭ (в 2008 году был принят Закон «О возобновляемых источниках энергии»). Также государство поддерживает ВИЭ с помощью различных программ, например: Программа развития малой и средней энергетики до 2012 года, от 14 октября 2008 года. Как Кыргызстан, так и Таджикистан являются странами с экологически чистыми источниками энергии. Свыше 90% электроэнергии производится гидроэлектростанциями. В Казахстане, также достаточно сильная нормативно-правовая база в области ВИЭ. В августе 2014 года была утверждена «Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы», а также Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике», которая предусматривает развитие энергетики через строительство ветряных и солнечных электростанций. В сентябре 2013 года президент Республики Казахстан одобрил учреждение отдельного агентства по чистой энергетике. 28
  • 29. Глобальные стратегические системы и инициативы Задача 7.3. К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения энергоэффективности Энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль в экономическом развитии всех стран Центральной Азии, особенно для Кыргызстана так как: Кыргызстан – является энергодефицитной страной и за счет собственных энергоресурсов покрывает 51 % потребности в основном за счет электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, остальная часть покрывается за счет импорта энергоресурсов из соседних государств. Также в стране имеется огромный потенциал энергосбережения, который оценивается в 35-40 % объема энергопотребления (ПРООН КР, 2013 г) В 2012 году, Кыргызстан первым на пространстве СНГ ввел закон об энергетической эффективности зданий. В Узбекистане к 2030 году потребление электроэнергии возрастет против действующих примерно в два раза и превысит 105 млрд. кВтч. В 2014 году в стране было произведено порядка 55 млрд. кВтч электрической энергии (рост 2,3%) и 8,2 млн. Гкал тепловой энергии. В связи с этим, к 2020 году планируется направить до 500 миллионов долларов в финансирование энергосберегающих технологий (Комитет по координации развития науки и технологий РУ, 2015 г.) 29
  • 30. Технологии и инициативы в Центральной Азии 30
  • 31. Возобновляемые источники энергии Страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом возобновляемых источников энергии. В странах уже определены приоритеты использования ВИЭ, обусловленные как наличием природного потенциала, так и местными условиями, влияющими на освоение этого потенциала. Среди таких приоритетов по использованию ВИЭ можно назвать энергию ветра в Республике Казахстан, гидроэнергетика в Кыргызстане и Таджикистане; энергию солнца в Туркменистане; энергия биогаза в Узбекистане. Солнечная энергетика может использоваться как для производства электроэнергии, так и для обогрева и освещения жилых и производственных помещений, обогрева воды. Являясь экологически чистым возобновляемым источником энергии не выделяющем двуокись углерода и не зависящее от ископаемых ресурсов, солнечная энергетика способствует диверсификации источников энергии, улучшению энергоэффективности и экономии средств и ресурсов. К примеру, Туркменистан обладает огромным потенциалом солнечной энергетики. Здесь насчитывается около 300 солнечных дней в год, и средняя солнечная радиация составляет до 2,000 кВт/м2/год. 31
  • 32. Возобновляемые источники энергии Ветровая энергетика — это способ получения различных видов энергии, основанный на использовании энергии, возникающей при движении воздушных масс. Очевидными плюсами ветроэнергетики является фактическая бесконечность ресурсов, экологичность, а также быстрота возведения ветроустановки (даже для промышленной установки требуется не более двух недель). Учитывая общую направленность энергетической области на использование возобновляемых, а, желательно, и неисчерпаемых источников энергии, развитие ветроэнергетики будет постепенно ускоряться в Центрально-Азиатском регионе. Исследования, проведенные в рамках проекта Программы развития ООН по ветроэнергетике, показывают наличие в ряде районов Казахстана общей площадью около 50 тыс. км2 среднегодовой скорости ветра более 6 м/с. Это делает их привлекательными для развития ветроэнергетики. Наиболее значительными являются ветроэнергетические ресурсы Джунгарского коридора (17 тыс. кВт·ч на м2). 32
  • 33. Возобновляемые источники энергии Гидроэнергетика это раздел энергетики, связанный с использованием потенциальной энергии водных ресурсов. Работа гидроэлектростанций не сопровождается выделением угарного газа и углекислоты, окислов азота и серы, пылевых загрязнителей и других вредных отходов, не загрязняет почву. Гидроэнергия является гибким источником электроэнергии, так как ГЭС может очень быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям энергии, увеличивая или уменьшая производство электроэнергии (изменяя скорость водяного потока, подводимый к турбинам). Таджикистан и Кыргызстан обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом. Гидроэнергетические запасы Кыргызстана, оцениваются мощностью в более 15 млн киловатт, а по выработке в более чем 140 млрд киловатт-часов в год. Потенциал малой гидроэнергетики в Таджикистане составляет более 18 млрд кВт/ч в год, также по оценкам экспертов, использование энергии малых рек может обеспечить энергопотребности отдаленных регионов на 50-70%, а в отдельных случаях на 100%. 33
  • 34. Возобновляемые источники энергии Энергия биомассы может быть получена из различных видов биомассового сырья, в том числе из лесосечных и сельскохозяйственных отходов, а также отходов животноводства; лесных насаждений с коротким оборотом рубки; энергетических культур; органического компонента твердых бытовых отходов и других видов органических отходов. Благодаря целому ряду процессов это сырье может непосредственно использоваться для производства электроэнергии или тепла, или же может использоваться для создания газообразного, жидкого или твердого топлива. К примеру, в качестве возможного энергетического ресурса для производства тепловой и электрический энергии в Узбекистане могут быть стебли хлопчатника, ежегодно воспроизводимые в промышленно значимых объемах. Посевы под хлопком в Узбекистане превышают 1,2 млн. га с возможным объемом съема стеблей хлопчатника от 2,0 до 4,0 млн. т ежегодно при условии съема с 1 га 2-4 т стеблей. Высушенные стебли хлопчатника издревле и в настоящее время используются в сельской местности как топливо. По теплотворной способности эти стебли хлопчатника аналогичны отходам лесозаготовок. Эти стебли в качестве энергоресурса могут быть использованы после переработки в виде брикетов или из них может быть получен биогаз путем термохимического разложения. 34
  • 35. Технологии по эффективной ирригации и земледелию Система капельного орошения. Капельное орошение – сравнительно новый способ полива сельскохозяйственных культур. При капельном орошении подача воды производится не на всю площадь, а непосредственно к корневой системе растения. Многообразие разработанных к настоящему времени технологий капельного орошения позволяет применять их на участках различной конфигурации сложного рельефа, в том числе на крутых склонах, не требующих тщательной планировки. В отличие от способа полива дождеванием, капельное орошение можно проводить при любых климатических условиях, даже при сильном ветре, и выполнять различные виды сельскохозяйственных работ непосредственно во время орошения. Также при капельном орошении междурядье остается сухим, и поливы не мешают работе сельскохозяйственных машин. Несмотря на высокую эффективность, широкое использование технологий капельного орошения в Центральной Азии до сих пор остается под вопросом. Такая технология не всегда подходит под основные области, где выращивается рис и зерновые культуры. В свете водозатратного сельскохозяйственного производства – риса и хлопка, и текущей стоимости на воды, которая не отражает ее дефицита, целесообразность системы капельного орошения должна быть тщательно изучена. 35
  • 36. Технологии по эффективной ирригации и земледелию Лазерное нивелирование земли. Под лазерным нивелированием земли подразумевается выравнивание земли до уровня отличия не более 1-3 см, при помощи специального устройства лазерного нивелирования. Основная цель нивелирования земель в сельском хозяйстве заключается в устранении некоторых неровностей, препятствующих поливу и механизированным агротехническим мероприятиям при сохранении уклона полевой площади. Ровная поверхность полевой площади является одним из факторов, способствующих эффективному использованию земли, равномерному увлажнению поля, улучшению мелиоративного состояния почвы, получению богатого урожая и повышению экономической эффективности На первый взгляд при таком выравнивании рельеф поля мало чем отличается, или кажется, очень хорошо выровненным. Однако, если поливать 100 гектаров полей, из-за неровности рельефа поля можно израсходовать лишние 100 000–150 000 куб. м. 36
  • 37. Технологии по эффективной ирригации и земледелию По итогам практических исследований, полученных по лазерному нивелированию земель, данная технология имеет ряд преимуществ. Во-первых, достигается экономия поливной воды на 20-25%. Во- вторых, повышается эффективность использования воды. В-третьих, в сельском хозяйстве с 1 гектара земель можно получить дополнительно до 5–7 центнеров урожая. В-четвертых, за счет полученного дополнительного урожая на 15-20% повышается экономическая эффективность. Между тем, с помощью оросительной воды предупреждается излишняя засоленность; достигается экономия времени, рабочей силы и энергии, расходуемых для полива, на площадях обеспечиваются ровные всходы сельскохозяйственных культур, культуры равномерно обеспечиваются питательными веществами и влагой. При применении технологии сокращается количество сорняков, поступающих на поля с поливной водой и при правильном проведении мероприятий по обработке земель, площади можно повторно выравнивать через каждые 3-5 лет. 37
  • 38. Технологии по эффективной ирригации и земледелию Оптимизация состава культур. Наряду с изменением важных факторов для орошаемого земледелия, такие как изменение годовой температуры, водоснабжение и скорость испарения, изменение климата также оказывает влияние на появление вредителей и патогенных микроорганизмов. Повышение температуры может повлиять на рост популяции вредителей, их миграции и зимних циклов. Более того, вредители могут быстрее адаптироваться к изменениям климата, чем растения. Следовательно, необходимо принять различные методы оптимизации сельского хозяйства и диверсификации выращивания сельскохозяйственных культур, которые, во-первых, были бы устойчивыми к вредителям и болезням, во-вторых, обладали засухоустойчивыми качествами и потребляли относительно небольшое количество воды, и, наконец, служили бы продуктами питания для продовольственной безопасности. 38
  • 39. Практики почвозащитного земледелия Севооборот. Севооборот – это процесс последовательной смены культур (злаков, трав и т. п.) на определённой территории. Этот процесс способствует пополнению и лучшему использованию питательных веществ почвы и удобрению, улучшению и поддержанию благоприятных физических и биологических свойств почвы, защите ее от водной и ветровой эрозии, предупреждению распространения сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, и улучшению экологического состояния среды обитания, получению высококачественной продукции. Таким образом, севооборот борется с деградацией почв, а именно с опустыниванием, что является серьезной опасностью для Центральной Азии. 39
  • 40. Практики почвозащитного земледелия Нулевая или минимальная обработка почвы. При нынешней организации сельского хозяйства, урожай на 80% зависит от природно-климатических условий. При системе нулевой обработки почвы, влияние погоды и климата на эффективность растениеводства сведено к 20%. Остальные 80% приходятся на технологии и управление в сельском хозяйстве, объединенные в одну систему. Система нулевой обработки почвы это наиболее разумный подход к растениеводству, взвешенный с точки зрения экологии и экономики. При этом она исключает механическое воздействие на почву, так как производится прямой посев по пожнивным остаткам с минимальным нарушением структуры почвы. Переход на технологию минимальной, а затем и нулевой обработки почвы начинается с уборочной кампании, в ходе которой измельченные пожнивные остатки равномерно распределяются по полю. В результате формируется почвозащитное покрытие. Схема минимальной обработки почвы 40
  • 41. Практики почвозащитного земледелия Управление питательными веществами. Применение удобрений должно происходить на сбалансированной, эффективной и экономически устойчивой основе. Синхронное применение всех 16 необходимых питательных веществ для растений, называется не иначе, как раствор культур. Питательные вещества и их сочетания, могут быть допустимы после диагностики растений и почвы. Общие агрономические условия для успешного применения питательных веществ, включают в себя (i)выбор высокоурожайного сорта сельскохозяйственных культур, адаптированного к местным условиям; (ii) соответствующую подготовку почвы для создания семенного ложа; (iii) обеспечение оптимальной плотности растений; (iv) хорошую почву и мелиорацию; (v) достаточную защиту растений от возможных потерь урожая. Применение удобрений, внеся столь значительный вклад в производство продовольствия, дорого обошлось окружающей среде. Сегодня на Азию и Европу приходятся самые высокие в мире нормы расхода минеральных удобрений на гектар земли и самые серьезные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Они в основном вызваны чрезмерным использованием удобрений, включая подкисление почвы и воды, загрязнение поверхностных и подземных водных объектов и возросший выброс мощных парниковых газов (ФАО, 2011). Следовательно, задача состоит в том, чтобы отказаться от существующих нерациональных методов с чрезмерным использованием минеральных удобрений и перейти к земледелию, которое может обеспечить надежную основу для устойчивой интенсификации растениеводства. 41
  • 42. Заключение Страны Центральной Азии уже сделали большой прогресс на пути к низкоуглеродному развитию и адаптации. Практически все страны региона подготовили и представили свои Предполагаемые Национально-определяемые Вклады, усилили национальную политику по борьбе с изменением климата и устойчивому развитию. Парижское соглашение (12 декабря 2015 г. КС 21, Париж) ставит перед собой целью удержать рост глобальной средней температуры до 2 °C. В контексте этого Парижского Соглашения все страны Центральной Азии имеют уникальную возможность для усиления доступа к климатическим финансами разработки конкретных планов действий на секторном уровне. Страны также могут сформулировать свое региональное видение и укрепить совместное позиционирование по вопросам климатической политики. «Коллективный» подход может помочь странам преодолеть секторные барьеры и автономные подходы для лучшей координации действий по борьбе с изменением климата. Страны Центральной Азии могут также оптимизировать свою политику и совместные региональные действия в рамках Повестки ООН по Устойчивому Развитию на 2030, Целей Устойчивого Развития и Устойчивой Энергетики для всех (SE4ALL) и связать их с национальными планами по адаптации и смягчению последствий изменения климата. 42
  • 43. Заключение В 2016 году стартует новая Программа по адаптации и смягчению последствий изменения климата в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB), стоимостью 38 миллионов долларов США и финансируемая Международной Ассоциацией Развития (IDA)через Всемирный Банк. Она ставит своей целью усилить регионально-координируемый доступ к информационным услугам и знаниям по изменению климата среди ключевых заинтересованных сторон (лица, принимающие решение, общины, специалисты, гражданское общество) в странах Центральной Азии, а также увеличить инвестиции и усилить потенциал, которые станут основой для решения климатических проблем в регионе. 43