Раздел 10. Наука и инновации

10.1. Инновации в мире в 2025 году

Водосберегающие технологии

Надувная ферма для выращивания овощей в засушливых регионах разработана компанией AirFarm (Иордания). Технология аэропоники с микротуманом подает воду и питательные вещества прямо к корням, что сокращает расход воды на 99%, удобрений – на 60% и полностью исключает пестициды. Все ключевые параметры – pH, температура, влажность и давление пара – отслеживаются в реальном времени через мобильное приложение. Портативные модули AirFarm на 75% легче традиционных контейнерных ферм и устанавливаются всего за полдня.

Ирригационная платформа Rocket 2.0 для оптимизации полива в сельском хозяйстве создана стартапом Full Nature Farms. Система объединяет данные почвенных, климатических и растительных датчиков с информацией метеостанции и с помощью искусственного интеллекта определяет оптимальный режим полива. Подача воды автоматически корректируется в зависимости от фактического состояния почвы, погодных условий и потребностей растений. Система работает от солнечных панелей и аккумулятора, что позволяет использовать её в удалённых районах без подключения к электросети. По данным разработчика, технология позволяет сократить расход воды до 30%. Rocket 2.0 удостоена премии CES® 2025 Innovation Award в категории «Устойчивое развитие и энергетика».

Биокомпозитный инъектор для капельного орошения разработан специалистами Международного научно-технологического парка АН Туркменистана. Устройство изготовлено из природных отходов, обладает повышенной прочностью, стойкостью к агрессивной среде и возможностью повторного использования. Уникальная конструкция с регулируемой длиной, рельефными канавками и ответвлениями обеспечивает качественное корневое питание, подавляет развитие грибков и корневой гнили, а также активизирует рост полезных сапрофитных микробов, что повышает качество всходов и устойчивость растений к болезням.

Oчистка и опреснение воды

«Наногубка» для удаления загрязнителей из воды предложена исследователями Северо-Западного университета (США). Пористый целлюлозный материал, содержащий наночастицы, способен удалять из воды широкий спектр загрязнителей, включая тяжелые металлы, фосфаты и микропластик. Благодаря чувствительности к уровню pH накопленные вещества могут извлекаться из материала, что позволяет многократно использовать «наногубку». Технология может применяться для очистки дренажных и ливневых вод, а также для извлечения ценных веществ, в частности фосфатов, для последующего использования.

Технология опреснения на основе емкостной деионизации разработана учеными Калифорнийского университета (США). В отличие от обратного осмоса, технология использует систему электродов для удаления растворенных солей: положительно и отрицательно заряженные ионы удерживаются на соответствующих электродах, после чего высвобождаются в концентрированный раствор. Обратимость процесса позволяет повторно использовать электроды и повышает эффективность удаления солей. Технология ориентирована прежде всего на очистку слабосоленой воды и может применяться в условиях дефицита пресной воды.

Биологическая технология очистки воздуха и воды с использованием микроводорослей предложена исследователями Массачусетского технологического института (США). Одноклеточные микроорганизмы, включая эвглену и хлореллу, благодаря фотосинтезу поглощают загрязняющие вещества и способствуют очистке сточных вод. По данным разработчиков, эффективность удаления загрязнений достигает 39%. Очищенная вода может использоваться для технических целей, в т.ч. для полива растений и мытья улиц.

Ультразвуковая технология удаления бисфенола А разработана учеными Университета Глазго (Шотландия). Метод основан на воздействии ультразвука, вызывающего образование и последующий коллапс микроскопических пузырьков, в результате чего возникают локальные зоны с экстремально высокой температурой и давлением. Эти условия способствуют разрушению молекул бисфенола А до безвредных соединений. Использование двух частот ультразвука позволило повысить эффективность очистки до 94%.

Бактерии для эффективной очистки сточных вод создали специалисты из Китая. Представители нового штамма могут расщеплять более 60% бифенила, фенола, нафталина, дибензофурана и толуола за 48 часов. При этом бифенил уничтожается полностью, а сложные соединения, такие как толуол и дибензофуран – почти на 90%.

Сорбент на основе мха для очистки водоемов от нефтяных загрязнений разработан исследователями Педагогического университета Гуйчжоу (Китай). Материал из мха, обработанный химикатами, включая перекись водорода и щелочь, впитывает нефть в 2 раза лучше по сравнению с другими сорбентами природного происхождения, такими как хлопок или кожура фруктов. Разработка сохраняет более 90% первоначальной впитывающей способности даже после 10 циклов повторного использования.

Технология быстрой очистки и уничтожения ПФАС предложена командой ученых из Университета Райса (США) в сотрудничестве с учеными Корейского института передовых наук и технологий и Национального университета Пукён (Южная Корея). Материал на основе слоистого двойного гидроксида из меди и алюминия улавливает ПФАС в водопроводной, речной и сточной водах как в статических, так и в проточных системах в 1000 раз эффективнее и примерно в 100 раз быстрее обычных угольных фильтров без токсичных побочных продуктов. Материал восстанавливается и может использоваться повторно.

Солнечная технология опреснения и очистки воды разработана исследователями НИУ «МЭИ» (Россия). В основе технологии — композитный материал из графеновых хлопьев, нетканого хлопка и гидрогелевой матрицы, который используется для испарения воды под воздействием солнечной энергии. Пары воды конденсируются и собираются отдельно от загрязнений и солей. Производительность материала составляет около 1,9-2,4 кг воды в час на 1 м² при стандартном солнечном освещении, а эффективность опреснения достигает 97%.

Нитрат-селективные металл-полимерные мембраны созданы международной группой ученых из российских исследовательских университетов и Центра водных исследований Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (ОАЭ). Мембраны предназначены для электродиализных установок и избирательно пропускают однозарядные анионы, включая нитраты и хлориды, одновременно ограничивая перенос многозарядных ионов. Технология позволяет селективно удалять нитраты, в том числе из сельскохозяйственных стоков, и может использоваться для извлечения ценных компонентов из сложных растворов.

Фотокатализатор на основе диоксида олова для очистки воды разработан учёными Санкт-Петербургского государственного университета (Россия). Под воздействием света материал образует активные формы кислорода, разрушающие органические загрязнители. В испытаниях фотокатализатор обеспечил более 90% разложения антибиотиков сульфаниламидной группы за 35 минут, а органические красители практически полностью удалялись за 20 минут . Технология перспективна для очистки сточных вод от фармацевтических и других трудноудаляемых органических загрязнителей.

Автономный биосенсор для обнаружения и уничтожения бактерий создан учеными Университета Циндао (Китай). Трехкомпонентная система, включающая ферментный топливный элемент, ДНК-аптамеры и наночастицы серебра, одновременно выявляет и уничтожает бактерии E. coli. В испытаниях технология обеспечила удаление до 99,9% бактерий за несколько часов и сохранила работоспособность после пяти циклов использования. Система может быть адаптирована для обнаружения и других патогенных микроорганизмов.

Получение воды из воздуха

Нанопористая пленка для сбора воды из атмосферного воздуха разработана международной группой исследователей из Пенсильванского университета (США) и Технического университета Мюнхена (Германия). Амфифильный материал сочетает гидрофильные наночастицы с гидрофобным полимером и способен извлекать влагу из воздуха за счет капиллярной конденсации даже при низкой влажности. В отличие от традиционных систем, технология не требует внешнего источника энергии или охлаждения. Благодаря использованию доступных компонентов и возможности масштабирования материал перспективен для пассивного получения воды в засушливых регионах.

Технология получения воды из воздуха с использованием органических отходов предложена исследователями Техасского университета в Остине (США). В основе метода – переработка пищевых и других органических отходов в гидрогели, способные поглощать влагу из воздуха. При нагревании примерно до 60°C гидрогели высвобождают собранную воду, а необходимое тепло может обеспечиваться солнечной энергией или вторичным промышленным теплом. По данным разработчиков, из одного килограмма биомассы можно получать до 14 литров воды в сутки. Технология особенно перспективна для засушливых и удаленных районов.

Автономная солнечная установка для получения питьевой воды из воздуха разработана учеными Шанхайского университета Цзяотун (Китай). Система объединяет процессы поглощения атмосферной влаги, её конденсации, тепловой обработки и работает исключительно на солнечной энергии. Установка сохраняет работоспособность при температуре 15-40°C и относительной влажности 35-99%. Компактная система способна производить до 50 литров воды в сутки, а масштабируемая платформа – до 1,6 тыс. литров в сутки.

Портативное устройство для получения питьевой воды из воздуха предложено инженерами Мюнстерского университета прикладных наук (Германия). Устройство последовательно поглощает влагу из воздуха, извлекает её путем нагревания и конденсации, одновременно очищая полученную воду от загрязнений. Конструкция изготовлена с использованием 3D-печати, а полный цикл работы занимает около двух часов. По оценке разработчиков, при непрерывной работе устройство способно производить до 6 литров воды в сутки.



Борьба с опустыниванием

Бионанокомпозитный материал для закрепления песков разработан учеными Международного научно-технологического парка АН Туркменистана. Материал на основе биомассы цианобактерий предназначен для закрепления сыпучих песков, предотвращения их миграции и восстановления растительного покрова. Технология предусматривает нанесение материала на песчаные поверхности с последующей высадкой засухоустойчивых растений. Материал способствует удержанию влаги и формированию почвенного слоя, обеспечивая условия для ускоренного развития растительности. Полевые испытания подтвердили эффективность закрепления песков и приживаемости растений.

Инновации в сельском хозяйстве

Технология ускоренного восстановления плодородия почв предложена специалистами стартапа Humify (Германия). Метод основан на гидротермальной гумификации – преобразовании органических отходов в гуминоподобные вещества под воздействием высокой температуры и давления. Полученный материал стимулирует активность почвенных микроорганизмов, способствует восстановлению плодородия и накоплению углерода в почве. Полевые испытания в Китае показали увеличение урожайности сельскохозяйственных культур до 20%. Одна тонна искусственного гумуса на гектар удерживает до 50 тонн CO2 в почве уже в первый год, что делает технологию эффективным инструментом борьбы с изменением климата.

Почвенная добавка на основе фосфор-модифицированного биоугля разработана учеными Шэньянского сельскохозяйственного университета (Китай). Материал, полученный из древесных отходов, связывает токсичные тяжелые металлы и одновременно способствует улучшению питательного режима и состояния почвенного микробиома. В тепличных испытаниях добавка снизила доступность тяжелых металлов для растений более чем на 28%, а содержание кадмия и свинца в зерне кукурузы – на 36% и 62% соответственно. Для подтверждения эффективности технологии необходимы дальнейшие полевые испытания.

Удобрения из биостекла с контролируемым высвобождением питательных веществ разработаны учеными Университета Сан-Паулу (Бразилия). Материал содержит фосфор, калий, кальций и другие микро- и макроэлементы, а его состав и размер частиц могут адаптироваться к потребностям растений, характеристикам почвы и условиям выращивания. Постепенное высвобождение питательных веществ позволяет повысить эффективность их использования и снизить риск потерь, связанных с вымыванием элементов из почвы.

Пшеница, способная самостоятельно обеспечивать себя азотным удобрением, выведена учеными Калифорнийского университета (США) с использованием методов генетической модификации. Технология направлена на повышение эффективности использования азота растениями: генетически измененные растения способны производить соединения, которые после поступления в почву участвуют в формировании доступного для растений азотного удобрения. Разработка потенциально позволяет сократить потери азота и негативное воздействие сельского хозяйства на водные экосистемы и атмосферу.

Засухоустойчивый сорт сои «Северное сияние» и ДНК-маркеры для селекции разработаны учеными Казахского НИИ земледелия и растениеводства. На основе фенотипирования и полногеномного генотипирования исследователи выявили 19 стабильных локусов количественных признаков и два гена-кандидата (Glyma.08G324300 и Glyma.12G188100), связанных с засухоустойчивостью. Полученные генетические маркеры могут использоваться для ускорения селекции устойчивых сортов сои. На сорт «Северное сияние» получен патент №1125.

Солеустойчивый сорт пшеницы выведен стартапом OlsAro (Швеция) с использованием мутагенеза и геномных методов селекции. Разработка направлена на повышение устойчивости культуры к засолению, жаре и другим стрессовым условиям. В 2025 г. проводились полевые испытания сорта на засоленных землях в индийских штатах Уттар-Прадеш и Бихар, где оценивались его урожайность, устойчивость к заболеваниям и адаптация к местным условиям.

Терморегулирующая пленка SecondSky для теплиц разработана агротехнологической компанией Iyris (Саудовская Аравия) на основе технологии, созданной учеными Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) . Нанотехнологическая добавка в полимерной пленке блокирует часть ближнего инфракрасного излучения, снижая перегрев теплиц без существенного уменьшения поступления света, необходимого для фотосинтеза. По данным разработчика, технология позволяет снижать температуру внутри теплиц до 7°C и сокращать расход воды на орошение до 30%.

Нанокомпозитные добавки для терморегулирующей тепличной пленки синтезированы учеными Института материаловедения Академии наук Узбекистана. Наночастицы преобразуют часть ультрафиолетового излучения в ближний инфракрасный диапазон, способствуя регулированию температуры и повышению эффективности фотосинтеза. По данным разработчиков, технология позволяет поддерживать более высокую температуру в теплицах в холодный период и снижать её в жаркое время на 5-8 °C, одновременно сокращая энергозатраты более чем на 60% и расход воды на 30%. Разработка также повышает прочность пленочного материала.

Роботизированный комплекс LaserWeeder G2 для борьбы с сорняками разработан компаниями Carbon Robotics и NVIDIA (США). Агрегат, буксируемый трактором шириной около шести метров, использует вычислительную мощность 24 графических процессоров Nvidia и данные 36 высокоточных камер для идентификации сорняков. С помощью 24 лазерных диодов мощностью 240 Вт каждый машина сжигает до 10 000 сорняков в минуту без применения химических гербицидов.

Транспортная роботизированная платформа «Смоўж» создана специалистами Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства совместно с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси. Робот с использованием нейросетей, камер и систем локальной навигации самостоятельно перемещается между рядами растений, выявляет очаги заболеваний, вредителей и обеспечивает точечное внесение средств защиты растений. Технология позволяет сократить объем применяемых химикатов и снизить их воздействие на почву и водные ресурсы.

Агровольтаика для совместного производства сельскохозяйственной продукции и электроэнергии реализуется Научно-исследовательским институтом овощеводства, бахчеводства и картофелеводства (Узбекистан) совместно с компанией Voltalia (Франция). Технология предусматривает размещение солнечных панелей над сельскохозяйственными культурами, что позволяет одновременно использовать земельный участок для производства электроэнергии и выращивания растений. Панели частично защищают почву от перегрева и избыточного испарения влаги, создавая более благоприятный микроклимат для растений. Подход особенно перспективен для регионов с дефицитом воды и земельных ресурсов.

Цифровая база для эффективного использования пастбищ создана учеными лаборатории геоботаники Института ботаники АН РУз и внедрена в Каракалпакстане. База данных охватывает 93% площади пастбищ региона и позволяет провести оценку 168 пастбищ по 21 критерию. Систематизированная информация о состоянии и характеристиках пастбищ предназначена для планирования их рационального использования, повышения продуктивности и сохранения устойчивости пастбищных экосистем в засушливых условиях.

Использование ИИ в сельском и/или водном хозяйстве

Система ИИ AlphaEarth Foundations для спутникового мониторинга Земли разработана компанией Google DeepMind. Система объединяет спутниковые, радиолокационные, лазерные, климатические данные и формирует цифровые модели земной поверхности с разрешением 10×10 м. AlphaEarth позволяет отслеживать изменения земного покрова, определять виды сельскохозяйственных культур, оценивать эвапотранспирацию и мониторить состояние природных территорий, включая вырубку лесов. Технология особенно эффективна для территорий с ограниченным количеством наземных наблюдений и доступна через платформу Google Earth Engine.

ИИ-модель Zoneye для мониторинга сельскохозяйственных полей запущена стартапом Skymaps (Чехия). Система анализирует изображения, полученные с дронов, и распознает 37 видов сорняков, определяя их расположение и плотность на поле. На основе анализа формируются карты для дифференцированного применения гербицидов. По данным разработчиков, технология позволяет сократить затраты на гербициды до 50% и повысить урожайность до 20%. Система также оценивает густоту посевов и всхожесть растений, помогая корректировать нормы высева.

Робот-селекционер GEAIR (Genome Editing combined with AI-based Robotics) разработан учеными Института генетики и биологии развития Китайской академии наук. Система объединяет технологии искусственного интеллекта, робототехники, генетического редактирования и предназначена для автоматизации перекрестного опыления растений. Автономный робот способен перемещаться между растениями и выполнять операции по контролируемому опылению, что может ускорить селекционные исследования и повысить эффективность создания новых сортов.

Гидрологическая модель на основе ИИ для прогнозирования наводнений и управления водными ресурсами разработана специалистами Университета Пенсильвании (США). Модель объединяет искусственный интеллект с физическим гидрологическим моделированием и позволяет оценивать последствия наводнений, поддерживать управление водными ресурсами и планирование сельскохозяйственного и экологического развития. Система способна моделировать водные процессы на территориях площадью до 36 км², а в регионах с более детальными исходными данными – до 6 км².

ИИ-модель для оперативного прогнозирования наводнений разработана исследовательской группой Международного университета Флориды (США). Система обучена на данных почти за десятилетние об окружающей среде и погодных условиях Южной Флориды и за считанные секунды рассчитывает сложные гидрологические параметры. Модель учитывает взаимосвязь осадков, приливов, грунтовых вод, штормовых нагонов и предлагает стратегии регулирования уровня воды в каналах перед стихийными явлениями. Помимо оперативного реагирования, технология может использоваться для долгосрочного планирования инфраструктуры, включая строительство насосных станций, водохранилищ и дамб на десятилетия вперед.

Альтернативная энергетика

Малая гидроэлектростанция Scott Hydro для автономного энергоснабжения разработана компанией Scott Hydroelectric (США). Установка мощностью 1,5 кВт предназначена для работы в реках и ручьях при низком напоре и перепаде высот около 6 м. Конструкция с прямым приводом не требует коробки передач и рассчитана на эксплуатацию в удаленных районах. Трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и прямым приводом выдает напряжение 130-200 вольт, а выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный для зарядки аккумуляторов или питания сети. Система самоочищается от мелкого мусора, а встроенный фильтр препятствует попаданию в турбину рыбы и крупных частиц, что снижает потребность в обслуживании.



Устройство для генерации электроэнергии за счет испарения воды разработано учеными технологического института в Индоре (Индия). В основе технологии — мембрана на основе стабилизированного оксида графена, преобразующая энергию естественного испарения воды в электрический потенциал. При частичном погружении мембраны вода перемещается по микроскопическим каналам, а испарение вызывает разделение ионов и образование разности потенциалов. Мембрана площадью 3×2 см способна генерировать до 0,75 В. Технология может использоваться для автономного питания маломощных устройств в районах с ограниченным доступом к электросети.

Солнечный модуль для автономного производства «зеленого водорода» представлен компанией SunHydrogen (США). Прототип площадью 1,92 м², сопоставимый по размеру со стандартной солнечной панелью, использует энергию солнечного света для непосредственного расщепления воды на водород и кислород. Встроенные катализаторы позволяют осуществлять процесс без подключения к электросети. Технология ориентирована на производство водорода для промышленности и транспорта без использования электроэнергии из ископаемых источников.

Катализатор для получения метана из углекислого газа разработан учеными Университета Киля (Германия). Материал на основе никеля и оксида магния способствует эффективному преобразованию CO₂ в метан при температурах от 260°C. Полученный метан может использоваться как энергоноситель и подаваться в существующую инфраструктуру природного газа. Технология сочетает производство топлива с утилизацией углекислого газа и потенциально может применяться в системах замкнутого углеродного цикла.

Система передачи солнечной энергии с орбиты на Землю с использованием отражателей разрабатывается компанией Reflect Orbital (США). Планируемая группа из 57 орбитальных спутников на высоте 600 км будет оснащена развертываемыми легкими полимерными зеркалами из майлара площадью 100 м² каждое. Спутники смогут направлять солнечный свет на заданные координаты, включая солнечные электростанции. Высокоточные системы управления будут синхронизировать положение спутников с движением Солнца и вращением Земли, а алгоритмы – автоматически корректировать направление зеркал по заданным координатам.

Технология беспроводной передачи солнечной энергии с орбиты на Землю разрабатывается британской компанией Space Solar в рамках проекта Cassidi В основе изобретения лежит модульный спутник «Cassiopeia», оснащенный тысячами фотоэлектрических модулей и отражателями, который генерирует в 13 раз больше энергии, чем наземные аналоги, за счет отсутствия смены дня и ночи, а также атмосферных помех. Уникальной чертой системы является электронное управление энергетическим лучом на 360 градусов без механических движущихся частей, что существенно повышает ее надежность.

Экологичные полимеры и переработка пластика

Биопластик из бамбуковой целлюлозы разработан группой исследователей нескольких химико-технологических университетов Китая. Материал получают из бамбуковой целлюлозы с использованием нетоксичного спиртового растворителя и последующей химической модификации, формирующей прочную молекулярную структуру. По своим механическим и термическим характеристикам биопластик сопоставим с традиционными нефтяными полимерами: предел прочности на растяжение достигает 110 МПа. При этом материал полностью разлагается в почве примерно за 50 дней, а технология позволяет сохранять до 90% первоначальной прочности при повторной переработке

Биоразлагаемые полимерные пленки и упаковочные материалы разработаны учеными Института химии и физики полимеров Академии наук Узбекистана. Технология предусматривает использование специальной биодеградирующей добавки при производстве изделий на основе полиолефинов, включая упаковочные пакеты, пленки и одноразовую тару. Получаемые материалы сохраняют необходимые механические свойства и после использования способны разлагаться без негативного воздействия на почву и её плодородие.

Пластик с контролируемым саморазложением под воздействием свет создан исследователями Рутгерского университета (США). В полимерную структуру вводятся добавки, имитирующие природные механизмы разрушения молекулярных цепей. Изменяя структуру добавок, можно программировать срок службы материала и инициировать его разложение под воздействием ультрафиолетового или солнечного излучения. Подход позволяет контролировать окончание жизненного цикла пластиковых изделий и создавать материалы, пригодные для последующей переработки.

Пластик из супрамолекулярных полимеров, растворимый в соленой воде, предложен исследователями Института физико-химических исследований (Япония). Материал сохраняет прочность, гибкость и другие свойства традиционного пластика, однако после использования может быть безопасно утилизирован в соленой воде. При разрушении молекулярных связей материал распадается примерно за 8,5 часа, высвобождая соединения азота и фосфора. Водостойкое покрытие предотвращает преждевременное разрушение изделия, а его повреждение инициирует процесс растворения при контакте с соленой водой.

Каталитическая технология переработки ПЭТ разработана учеными Северо-Западного университета (США). Метод использует молибденовый катализатор на активированном угле для расщепления полимерных связей под воздействием тепла и атмосферной влаги. Технология позволяет перерабатывать до 94% пластиковых отходов примерно за четыре часа, включая смешанные материалы без предварительной сортировки. В результате образуются терефталевая кислота и ацетальдегид, которые могут использоваться как промышленное сырье, создавая возможности для более замкнутого цикла обращения с пластиком.

10.2. Ведущие научно-исследовательские институты стран ВЕКЦА

Беларусь. Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» (РУП «ЦНИИКИВР»)

РУП «ЦНИИКИВР» – аккредитованная специализированная государственная научно-исследовательская организация, выполняющая фундаментальные и прикладные научные исследования в области рационального использования и охраны вод, имеет экологический сертификат соответствия BY/112 04.19. 074.02 00015 на оказание услуг в области охраны окружающей среды в соответствии требованиям СТБ 1803-2007 «Услуги в области охраны окружающей среды. Общие требования».

РУП «ЦНИИКИВР» выполняет функции головной организации по ведению Государственного водного кадастра Республики Беларусь (ГВК), осуществляет информационное обслуживание отраслей экономики данными о водных объектах, водных ресурсах, режиме, качестве, использовании вод и сбросе сточных вод, а также подготовку информационных материалов для международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.) о водных ресурсах и их использовании.

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность РУП «ЦНИИКИВР» сосредоточена на решении целевых социально-экономических и экологических задач страны и достижении стратегических целей, закрепленных в ЦУР , Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. , Концепции национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. , Стратегии в области охраны окружающей среды до 2025 г. , а также в Стратегии развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов до 2025 г.

Основные направления деятельности Института: (1) разработка планов управления речными бассейнами и составление водохозяйственных балансов; (2) оценка воздействия инженерных мероприятий в речных бассейнах на окружающую среду; (3) комплексная оценка и прогноз изменений состояния водных ресурсов в естественных и нарушенных хозяйственной деятельностью условиях; (4) исследование рекреационного потенциала и использования водных объектов; (5) разработка природоохранных мероприятий по сохранению и восстановлению поверхностных и подземных водных объектов; (6) разработка и корректировка схем и проектов водоохранных зон и прибрежных полос водотоков и водоемов, зон санитарной охраны поверхностных и подземных водозаборов; (7) оценка современного экологического состояния речных бассейнов, подверженных повышенной антропогенной нагрузке; (8) научно-ориентированное образование (аспирантура); (9) международное научно-техническое сотрудничество.

В 2025 г. РУП «ЦНИИКИВР» завершен второй этап (2021-2024) инвентаризации поверхностных водных объектов страны с целью актуализация картографических и справочных сведений о них. За период 2017–2024 гг. обследовано 2930 объектов, по которым уточнены классификация, состояние и основные характеристики для последующего внесения в ГВК.

Итоги выполнения подпрограммы «Устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружающей среды с учетом изменения климата» ГНТП «Зеленые технологии ресурсопользования и экобезопасности» в 2021-2025 гг. представлены в рамках круглого стола (3 декабря).

Наращивание потенциала. РУП «ЦНИИКИВР» осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации по специальностям 25.03.13 «Геоэкология» и 25.03.05 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия».

В рамках реализации Дорожной карты по развитию сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и государственным учреждением образования «Гимназия № 5» проведена лекция на тему «Сохранение водных ресурсов Республики Беларусь, в том числе водных объектов, существенно измененных в результате антропогенной деятельности» (17 декабря, Минск).

Мероприятия. В течение года РУП «ЦНИИКИВР» организованы III международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы эффективного и комплексного использования водных ресурсов» (20–21 марта) и 2-я научно-практическая конференция «Об обмене опытом и практиками реализации проектов и программ в целях развития белорусско-российского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных водных объектов» (20 августа, Минск).

Руководство и специалисты Института участвовали в/на: (1) отраслевой научно-практической конференции «Рациональное использование природных ресурсов: перспективы и достижения» (23 января, Минск); (2) XI Невском международном экологическом конгрессе (22-23 мая, Санкт-Петербург, РФ); (3) пленарном заседании, посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России (5 июня, Смоленск, РФ); (4) III международной специализированной экологической выставке «ECOLOGY EXPO-2025» (19-21 августа, Минск); (5) Фестивале науки 2025 (сентябрь, Минск); (6) XXII международной научной конференции «Молодежь в науке - 2025» (17 сентября, Минск).


Источник



Сотрудничество. В рамках XVI заседания Совместной Российско-Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов рассмотрены результаты мониторинга трансграничных водных объектов, а также подведены первые итоги реализации Дорожной карты белорусско-российского сотрудничества в области трансграничных водных объектов на период до 2030 г. (18-20 июня, Витебск, РФ).

Публикации. Сборники материалов конференций (23 января и 20-21 марта) см. по ссылке https://www.cricuwr.by/enterprise-conferences/. Публикации сотрудников см. также по ссылкам: http://www.cricuwr.by/scientific-departments/og-vt/, http://www.cricuwr.by/scientific-departments/opv/, http://www.cricuwr.by/scientific-departments/onv-os/, http://www.cricuwr.by/scientific-departments/om-gvk/, http://www.cricuwr.by/scientific-departments/ogi/.

Источник: РУП «ЦНИИКИВР»

Казахстан. АО «Институт географии и водной безопасности»

АО «Институт географии и водной безопасности» - ведущий НИИ географического профиля в Республике Казахстан. В структуре Института действуют 4 центра - «Водная безопасность Республики Казахстан: проблемы и пути решения», «Геоинформационные технологии», «Географические исследования», «Информационная безопасность, математическое и компьютерное моделирование» - и ряд лабораторий. В 2025 г. на базе лаборатории водных ресурсов создана Лаборатория экстремальных гидрологических явлений, специализирующаяся на их изучении и прогнозировании с использованием современных методов моделирования и ДДЗ, разработке научно обоснованных мер адаптации и эффективного управления водными ресурсами.

Институт располагает сетью полевых научных стационаров, включая высокогорный стационар «Большое алматинское озеро», гляциологический - «Ледник Туйыксу», гидроэкологический - «Архар» в дельте р.Иле и Приаральский экологический центр.

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность. В рамках проектов: (1) AP23488902 «Экосистемная устойчивость Жетысуской области: геоэкологический анализ депонирующих сред и рекомендации для устойчивого развития» по итогам полевых и лабораторных исследований по отбору снежных (20 января-24 февраля) и почвенных проб (23 апреля-25 мая) выполнена комплексная оценка уровня загрязненности снежного и почвенного покровов, экосистемной устойчивости и связанных с ним экологических рисков. Результаты работ представлены в отчете; (2) АР26103691 «Экосистемная оценка загрязнения и устойчивости водной среды Буктырминского водохранилища с применением инновационных методов и разработкой рекомендаций по сохранению качества воды» обобщены данные государственного мониторинга РГП «Казгидромета» за 2014-2025 гг, результаты отечественных и зарубежных исследований. Установлено наличие локальных зон повышенного накопления металлов и их биоаккумуляции в тканях рыб. Подробнее см. отчет.

Другие проекты см. по ссылке.

Представители института приняли участие в субрегиональной рабочей встрече по разработке Совместной субрегиональной программы действий (ССПД), состоявшейся по проекту «Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем содействия региональному сотрудничеству в области оценки нивально-гляциальных систем для разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата» (ГЭФ-ПРООН-ЮНЕСКО) (6-8 августа, с.Боз-Бешик Иссык-Кульской области КР).

На стационаре «Большое Алматинское озеро» («Озеро Улкен Алматы») с целью тестирования установлена автоматическая противолавинная метеостанция (модель МРАШ.416318.003), обеспечивающая измерение и передачу через GSM-связь каждые 10 минут данных о температуре и влажности воздуха, скорости и направлении ветра, высоты и температуры снежного покрова, а также количества осадков. Получаемые данные сопоставляются с показаниями оборудования австрийской компании Sommers и результатами ручных наблюдений РГП «Казгидромет» с целью оценки эффективности различных технических решений и подготовки рекомендаций по их дальнейшему внедрению.


Источник



Повышение потенциала. Специалисты Института (1) участвовали в зимней школе на тему «Снижение рисков стихийных бедствий, адаптация к изменению климата и управление опасностями, связанными с ледниками, в устойчивых горных сообществах» (30 января - 6 февраля, Душанбе); (2) прослушали курс ПК по теме «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» , в ходе которого ознакомились с программами «Гидрорасчеты» и «HydroStatCalc», применяемыми для гидрологических расчетов в РФ, посетили учебную лабораторию по русловым процессам и изучили принцип работы гидрографического дрона «Apache 6», используемого в полевых исследованиях (5-14 ноября, Санкт-Петербург, РФ).

Мероприятия. Руководство и сотрудники Института участвовали в/на: (1) выездном заседании Президиума НАН РК «Сильная региональная наука – сильный регион» (24-25 апреля, Актау); (2) семинаре «Разработка Мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балкаш» (28–29 апреля, Алматы); (3) международных конференциях/форумах на темы «Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия Центральной Азии» (5 июня, Алматы), «Методы и модели системного анализа для изучения, прогнозирования и оценки рисков наводнений и других стихийных бедствий» (10–11 июня, Астана), «Цели устойчивого развития Центральной Азии в меняющемся мировом порядке» (19 сентября, Алматы); «Великий Азиатский водораздел: география, экономика, экология» (4 - 8 октября, Улан-Удэ, Республика Бурятия, РФ) и «Казахстан - территория академического образования» (31 октября, Астана).

В честь Дня работника науки в РК медалями за вклад в науку награждены к.г.н., ассоц. проф. Л.К.Махмудова, к.г.н. – С.У.Ранова и PhD – К.С.Оразбекова (11 апреля).

Сотрудничество. Представители института участвовали в 20-м заседании Рабочей группы экспертов Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек, посвящённом вопросам вододеления, оценки водных ресурсов и экологического состояния бассейнов казахстанско-китайских трансграничных рек Ертис, Или и Емель (31 июля – 02 августа, Пекин, КНР),

АО «Институт географии и водной безопасности» посетили делегации Института экономики, бизнеса и менеджмента Ошского государственного университета (27-30 апреля) и Института географических наук и исследований природных ресурсов КАН (5-8 июня). Перспективы совместных исследований в ЦА, включая бассейн Аральского моря, а также новые проекты по оценке экологических рисков и качества водных ресурсов обсуждены в ходе посещения Нанкинского института географии и лимнологии КАН (NIGLAS) (1-4 декабря, Нанкин, КНР).

Публикации. Научный журнал «География и водные ресурсы» с 2024 г. вновь вошел в перечень изданий, рекомендованных КОКНВО. В 2025 г. выпущено 4 номера журнала, издана монография «Экологическая устойчивость озера Маркаколь в условиях антропогенного воздействия» под редакцией Академика НАН РК, д.г.н., профессора А.Р.Медеу, подготовленная авторским коллективом: А.С.Мадибеков, Л.Т.Исмуханова, Н.А.Амиргалиев, А.Жәди, Б.М.Султанбекова, С.М. Жуматаев и А.И Мұсакұлқызы.

Источник: АО «Институт географии и водной безопасности»

Кыргызстан. Институт водных проблем и гидроэнергетики национальной академии наук Кыргызской Республики (ИВПиГЭ НАН КР)

ИВП и ГЭ НАН КР образован в 1992 г.. Деятельность Института ориентирована на проведение фундаментальных научных и прикладных разработок в области гидрологии и гидроэнергетики. В институте функционируют 6 лабораторий, Тянь-Шаньский высокогорный научный центр (ТШВНЦ) и Ала-Арчинский полигон по изучению опасных гидрологических процессов.

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность. ИВПиГЭ НАН КР по заказу ЮНЕСКО проведены исследования, связанных со строительством защитной дамбы в селе Туура-Суу (Тонский район, Иссык-Кульская область): оценка климатических и гидрологических условий местности, прорывоопасности высокогорного озера Зындан, построение карты зоны селевого поражения на участке в долине р.Тон и разработка рекомендаций по проектированию защитного сооружения.



Организованы: (1) еженедельные измерения толщины и плотности снежного покрова и метеорологические наблюдения на гидрометеорологической станции «Чон-Кызыл-Суу» (2550 м н.у.м.) (14-15 апреля); (2) весенняя снегосъемка с целью определения зимнего баланса на опорном леднике Кара-Баткак (Тескей Ала-Тоо, (3360-3500 м н.у.м.) и ледниках Лысый, Сары-Тор и Борду (17-20 апреля), расположенных в массиве Ак-Шыйрак; (3) плановые исследования высокогорных озёр различных подтипов на моренно-ледниковом комплексе Адыгене в Северном Тянь-Шане (5-9 июня).



Лаборатория опасных экзогенных гидрогеологических процессов Института ведет мониторинг и изучение развития опасных экзогенных гидрогеологических процессов в долинах рек р.Ала-Арча (11 мая), Аламедин, Ысык-Ата, Кегети, Сокулук и других, что позволяет получать комплексную картину текущего состояния и динамики природных процессов в бассейнах рек северного склона Кыргызского хребта.



Наращивание потенциала. Тянь-Шанским международным научным центром ИВПиГЭ НАН КР при поддержке проекта «CRYOSHERE» (ЮНЕСКО) проведена ежегодная Международная Летняя школа-2025 «Передача знаний и обмен данными» для молодых специалистов Центральной Азии (4-11 августа, село Кызыл-Суу, Жети-Огузский район, Иссык-Кульская область). Участники совершили восхождение на ледник Кара-Баткан, узнали о способах установки абляционных реек, GPS-съёмке фронта ледника, ознакомились с работой автоматических метеостанций и получении с них данных (7 августа).



Мероприятия. Принято участие в ряде мероприятий: (1) заседание РРГ по мониторингу и моделированию ледников ЦА (11 марта, Ташкент); (2) 3-й субрегиональный семинар «Национальные и субрегиональные программы действий по криосфере и изменению климата» (2-3 апреля, Самарканд); (3) международная конференция «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития: на пути к Саммиту Бишкек+25» (24-25 апреля, Бишкек); (4) региональный форум по мониторингу ледников и криосферы в Центральной Азии (29 мая, Душанбе).



Организованы в Бишкеке научные конференции совместно с: (1) СВР при МВРСХПП КР, направленная на обеспечение устойчивого водопользования и энергетической безопасности (29 апреля); (2) Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Центральной Азии при поддержке ВБ по Программе «Resiland CA+» на тему «Оценка водно-энергетических ресурсов Центральной Азии и геориски в условиях изменения климата» (5 ноября).

Источник: ИВП и ГЭ НАН КР

Россия. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ФГБУ «РосНИИВХ»)

ФГБУ «РосНИИИВХ» образован в 1969 г. В составе организации - головной институт в Ростове-на-Дону и филиалы в Екатеринбурге, Владивостоке, Чите, Перми и Уфе. С 2009 г. функционирует Музей воды; с 2020 г. – Центр повышения квалификации кадров водохозяйственного комплекса (ЦПКК ВХ). ФГБУ «РосНИИВХ» является членом СВО ВЕКЦА.


Музей воды, Источник



Основная миссия ФГБУ «РосНИИВХ» - научно-методическое обеспечение государственных функций Федерального агентства водных ресурсов по управлению использованием и охраной водных ресурсов, оказанию государственных услуг и правоприменению в сфере водных ресурсов.

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность. Институт осуществлял комплексный мониторинг водных объектов, включающий наблюдения за состоянием водной среды, оценку количественных и качественных характеристик водных ресурсов, исследование донных отложений и лабораторный контроль экологического состояния водных экосистем. Отделом исследования качества вод и аналитической деятельности отбирались пробы, выполнялся химический, физико-химический анализ и биотестирование природных, сточных вод и донных отложений.

Специалистами Института в рамках экспедиционных исследований на Цимлянском водохранилище выполнены исследования по оценке эмиссии парниковых газов: определение концентраций растворённых парниковых газов в воде, измерение потоков метана и углекислого газа на границе «вода–атмосфера», отбор проб воды и донных отложений, а также вертикальное зондирование водной толщи (9-12 июня).


Источник



Наращивание потенциала. В ЦПКК ВК прошли обучение 288 специалистов из 9 БВУ, ФГБУ «Акваинфотека» и ФГБВУ «Центррегионводхоз» по курсам: «Эксплуатация гидротехнических сооружений», «Регулирование водопользования», «Деятельность аналитических лабораторий. Отбор проб воды и донных отложений», «Гидрологические и водохозяйственные расчеты», «Экологическая реабилитация водных объектов».

Для подготовки молодых ученых в Институте действует аспирантура по специальностям 1.6.16 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия» и 1.6.21 «Геоэкология».

Мероприятия. Сотрудники ФГБУ «РосНИИВХ» участвовали в/во: (1) всероссийских научно-практических конференциях на темы «Водное хозяйство, экологическая и промышленная безопасность» (15-16 мая, Чита) и «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» (29 мая-1 июня, Пермь); (2) 1-й российско-китайской научно-практической конференции «О дальнейшем развитии российско-китайского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных водных объектов» (19–21 мая, Санкт-Петербург); (3) II международной конференции «Водные ресурсы, водоснабжение и водоотведение, окружающая среда – 2025»/WRWSSE-2025 (27–28 мая, Екатеринбург).

Сотрудничество. Представители Института участвовали в XVIII заседании совместной российско-монгольской рабочей группы (10 сентября, Екатеринбург), XV (XXXIII) заседании совместной казахско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов (20-21 ноября, Шымкент).


Источник



Публикации. Научно-практический журнал «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление» вошел в базу RSCI и в Ядро РИНЦ ; также включен в Единый государственный перечень научных изданий РФ («Белый список»). В 2025 г. вышли в свет 6 номеров журнала, в которых опубликованы в т.ч. статьи сотрудников Института.

На сайте ФБГУ РосНИИВХ два раза в месяц публикуется «Информационный мониторинг: обзор новостей водохозяйственного комплекса». С публикациями сотрудников Института можно ознакомиться здесь.

Источник: ФГБУ «РосНИИИВХ»

Таджикистан. Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной Академии наук Таджикистана

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии, созданный в 2002 г. проводит фундаментальные и прикладные исследования в области водных ресурсов, гидроэнергетики и экологии, включая разработку методов адаптации к изменениям климата, оптимизацию работы гидроэлектростанций и управление водными ресурсами. В 2025 г. директором Института назначен Гулахмадзода А.А. (ППРТ от 18.03.2025 г. №192).

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность. В рамках проектов (1) «От деградации к защите: снижение риска эрозии и внезапных наводнений в Центральной Азии посредством комплексного земельного и климатического анализа» (ICARDA), реализуемого совместно с Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых зонах, проведены полевые исследования, в ходе которых собраны GPS-координаты, фотоматериалы, данные о характеристиках участков, землепользовании и рельефе, а также зафиксированы признаки деградации почв. Одновременно обсуждены методические подходы к определению классов почвенной эрозии и индикаторов её оценки на основе сопоставления наземных и спутниковых данных (22-26 сентября); (2) «Управление подземными водами Согдийской области Таджикистана»/GWMP ход реализации и ключевые направления работ - разработка многоязычного словаря терминов по гидрогеологи (таджикский, русский и английский), учебного плана по гидрогеологии с учетом современных требований и создание учебного модуля для подготовки специалистов в области подземных вод – обсуждены с представителями HELVETAS и Института IHE Delft (28 октября).

Наращивание потенциала. Институт ведет прием: (1) с 2014 г. в магистратуру по специальностям «Гидротехника», «Экология», «Очистка природных и сточных вод», «Мониторинг окружающей среды», «Рациональное использование и охрана водных ресурсов», «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент»; (2) с 2017 г. в докторантуру по специальностям «Экология», «Гидрология», «Метеорология», «Гидротехническое строительство и сооружения», «Водные ресурсы и водопользование», «Строительство».

В рамках сотрудничества НАНТ и Общественной организацией «Фонд Ага Хана в Таджикистане» в Институте состоялись учебные курсы «Программа батиметрии и моделирования», в ходе которых участники получили практические навыки работы с программным обеспечением ReefMaster, ArcGIS Pro, QGIS и Flo-2D для обработки данных, построения батиметрических карт, расчёта объёмов воды и моделирования паводковых процессов. Также были рассмотрены методы составления карт скоростей течений и зон риска наводнений (6-10 октября).


Источник



Специалисты Института повысили знания на семинарах-тренингах по спутниковому дистанционному зондированию (8-10 июля, Душанбе) и на темы «Практическое обучение по формированию и толкованию показателей засухи в сельском хозяйстве для эффективного мониторинга и принятия решений в Центральной Азии» (16-19 декабря, Ташкент), «Оценка эрозии почвы и применение модели RUSLE» (10-12 ноября, Душанбе) и «Технологии экологического ДНК и технологии искусственных водно-болотных угодий» (25-31 декабря, Нанькай, КНР).



Мероприятия. Институтом проведены: (1) международные конференции на темы «Сохранение ледников: основа обеспечения водной, продовольственной, энергетической и экологической безопасности» (20-21 марта), «Ледники и наука» (29 мая), «Водное хозяйство – основа устойчивого развития» (16 октября); (2) семинары «Инновационные подходы к мониторингу и устойчивому управлению состоянием лесов в водосборных бассейнах» совместно с ИВМИ (29 июля) и «Ледники Таджикистана: прошлое, настоящее и будущее» (31 октября); (3) российско-таджикский круглый стол «Использование водных и земельных ресурсов в условиях экологических изменений» (29 октября, онлайн).

Руководство и сотрудники Института приняли участие в Душанбе на/в: (1) международных конференциях на темы «Защита биоразнообразия и экосистем в Республике Таджикистан» (16 мая), «Состояние и перспективы развития устойчивой стабильности в Таджикистане» (23-25 июня), а также по сохранению ледников (29-31 мая) и по вопросам криосферы, климата и водных ресурсов (13 октября); (2) мероприятии по запуску долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития/LT-LEDS (28 октября); (3) семинаре по развитию водородной энергетики, 2026-2031 (26-27 ноября).

Сотрудничество. В Институте открыта таджикско-китайская лаборатория, оснащенная современным оборудованием, в т.ч. многопараметрическим анализатором качества воды, портативным измерителем P-MP1000 и сетевым монитором качества воздуха XHAQSN-822 для сбора экологических данных, мониторинга состояния окружающей среды и проведения совместных научно-технических исследований (10 декабря, Душанбе).


Источник



В рамках проекта «Европейский Союз за устойчивую Центральную Азию: совместные действия и сотрудничество в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата» Институту был передан мобильный лабораторный комплект-бокс LETZTEST для проведения оперативных измерений на местах и принятия своевременных решений (14 июля, Душанбе).

Вопросы сотрудничества и развития совместных исследований обсуждались сотрудниками ИВПГиЭ НАНТ с делегациями: (1) Самаркандского государственного университета им.Шарафа Рашидова, по итогам которой подписан Меморандум о взаимопонимании (24 октября); (2) Венского университета природных ресурсов и прикладных наук/BOKU (22 сентября); (3) Университета Акита, Япония (сентябрь); (4) Метеорологической службы Синьцзяна, КНР (25 ноября); (5) Сианьского технологического университета, КНР (1-2 декабря); (6) Университета географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук, Чэндусского университета горной среды и опасностей и Юньнаньского Университета (22 декабря).

Публикации. Вышли в свет 4 номера журнала «Водные ресурсы, энергетика и экология», в которых опубликованы в т.ч. статьи сотрудников Института, опубликованы 5 монографий, 5 учебных пособий, 78 научных статей (26 за рубежом, 24 — в журналах Scopus), получено 6 патентов и опубликовано 15 научно-популярных статей. Сотрудники приняли участие более чем в 62 конференциях и семинарах, а также выступили с 55 докладами на телевидении и радио.


Источник



Награды. Институт удостоен Диплома II степени в рамках республиканского конкурса «Изобретатели и новаторы Таджикистана» за 2023–2024 гг.



Источник: ИВПГиЭ НАН РТ

Украина. Институт водных проблем и мелиорации национальной академии аграрных наук (ИВПиМ НААН)

ИВПиМ НААН Украины, основанный в 1929 г., проводит фундаментальные и прикладные исследования в области гидротехники, орошения и осушения земель, водного хозяйства, сельскохозяйственного водоснабжения и канализации, мелиорации и экологического мониторинга, а также осуществляет проектирование водохозяйственных комплексов, систем водоснабжения и водоотведения. В структуре Института – 8 научных отделов и опытная сеть, опытная станция и 2 опытных хозяйства, которые находятся в разных климатических зонах Украины. Действуют Ученый совет по присуждению ученой степени доктора наук Д 26.362.01 по специальности 06.01.02, аспирантура и докторантура, где обучаются по специальностям: 201 – «Агрономия» (20. Аграрные науки и продовольствие) и 192 – «Строительство и гражданская инженерия» (19. Архитектура и строительство). С 2025 г. открыта подготовка по специальностям: G19 – «Строительство и гражданская инженерия» (G. Инженерия, производство и строительство), Н1 – «Агрономия» (Н. Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина), Е2 – «Экология» (Е. Естественные науки, математика и статистика). Докторантура ведет подготовку по специальности 06.01.02 – «Сельскохозяйственная мелиорация» (технические, сельскохозяйственные науки).

По результатам государственной аттестации, проведенной Министерством образования и науки Украины в 2025 г. Институт отнесен к категории «А».

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность. ИВПиМ НААН является головным исполнителем Государственной программы НААН-4 «Устойчивое водопользование, формирование водной безопасности, развитие мелиорации и эффективное использование мелиорированных земель в условиях изменений климата» (2021-2025 гг.); получил статус учреждения, уполномоченного на проведение государственных испытаний пестицидов и агрохимикатов в соответствии с законодательством Украины, а также Порядком уполномочия предприятий, учреждений и организаций на проведение государственных испытаний (Приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от 04.02.2025 г. № 213).

Принято участие на внеочередном заседании Бассейнового совета Среднего Днепра, где рассмотрены вопросы передачи объектов мелиоративной инфраструктуры Госагентству и организациям водопользователей, обновления государственного водного кадастра по разделу «Поверхностные воды» и др. (4 ноября, онлайн).

Специалисты Института исследовали влияние режимов орошения и минерального питания на гибриды кукурузы для оптимизации агротехнологий, обеспечивающих высокую урожайность, рациональное использование воды и устойчивость к климатическим стрессам. До завершения полевого этапа (сентябрь) мониторинг посевов осуществлялся как визуально (с фотофиксацией), так и цифровым способом - через метеостанцию и ПО «Полив-Онлайн» (ИВПИМ НААН) с архивацией данных. Уборку провели современным селекционным комбайном: его программное обеспечение автоматически зафиксировало массу, влажность и GPS-координаты зерна с каждого участка. Собранные данные и их картирование позволили объективно оценить эффективность различных систем капельного орошения.


Источник



Наращивание потенциала. Организованы курсы ПК на тему «Водная безопасность и мелиорация земель в условиях изменения климата», где обсуждены вопросы Стратегии водной политики Украины в условиях изменения климата, современные проблемы в области ирригации, дренажа, гидромелиорации, цифровые инструменты в управлении водными ресурсами и агромониторинге и др. (24-26 июня, онлайн).


Источник



Специалисты Института: (1) участвовали в тренинге по оценке состояния посевов, организованном ООО «Адама Украина» на базе исследовательского поля ООО «Зелений дім 2025», в ходе которого слушатели ознакомились с современными методами диагностики состояния сельскохозяйственных культур, подходами к оценке агроэкосистем и средствами проведения полевых исследований (26 марта); (2) прошли курсы повышения квалификации «Внедрение научно-технических разработок: от апробации и вывода до уровня инноваций - до их дальнейшей передачи в производство» (16-20 июня, Днепр) и курсы по экологической экономике и менеджменту, спутниковому мониторингу атмосферы (6-10 октября, онлайн); (3) посетили производственные мощности компании «Экософт», где ознакомились с производственным процессом, новейшим оборудованием и практическим применением инновационных технологий, внедрённых на предприятии. Мероприятие проводилось в рамках преподавания дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» (30 сентября, Ирпень); (4) совершили учебный выезд на очистные сооружения сточных вод пищевого предприятия в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области, где ознакомились с технологией очистки сточных вод, образующихся в процессе деятельности предприятий пищевой промышленности, а также с работой оборудования и особенностями эксплуатации очистных сооружений (24 октября).



Мероприятия. ИВПиМ организованы: (1) совместно с партнерами XIII Международная научно-практическая конференция «Вода для будущего: управление, сохранение, инновации», посвященная Всемирному дню водных ресурсов (25-26 марта,онлайн). По итогам Конференции опубликован Сборник тезисов; (2) семинар, посвященный памяти профессора, заслуженного мелиоратора Украинской ССР В.Е.Алексеевского (27 мая); (3) семинар «Прикладные аспекты изменения климата в агросекторе: оценка рисков, стратегия адаптации и перспективы развития углеродных механизмов в Украине» (25 сентября).


Источник



Принято участие в ряде мероприятий: (1) форум «Будущий рост в Украине: решение проблем восстановления и регенерации сектора», где обсуждены вопросы развития мелиоративных систем и обеспечения продовольственной безопасности (28 января); (2) семинар «Интегрированные подходы к управлению водными ресурсами в общинах Херсонской области при изменении климата и влиянии войны на состояние водохозяйственной инфраструктуры» (6 февраля, онлайн); (3) саммит «Вызовы настоящего» с докладом «Орошение - важный инструмент борьбы с засухами» (20 февраля); (4) VII международная конференция «Климатические изменения: вызовы для аграрного образования и науки» с докладом о пространственной оценке дефицита водообеспеченности (10 апреля, онлайн); (5) 26-я международная выставка «Aquatherm Kyiv 2025» (13-15 мая, Киев); (6) международная научно-практическая конференция молодых ученых «Сельское хозяйство и изменение климата: научные подходы и инновации для устойчивого будущего» (16 мая, онлайн); (7) «Интеграция Украины в европейское исследовательское пространство», организованное командой «Офис Горизонт Европа в Украине» (16 мая, Киев); (8) Всемирной недели воды (24-28 августа, Стокгольм, онлайн); (9) семинар «Украинские сельские районы по пути в Европейский Союз: от данных до политических рекомендаций» (1 декабря, Варшава, Польша); (10) международный семинар «Системный подход к адаптивному управлению, используемому в управлении земельными и водными ресурсами в Украине» (2-5 декабря, Варшава, Польша); (11) международная научно-практическая конференция «Технологические инновации и экологические решения для здоровья почв», посвященная Всемирному дню почв (5 декабря, онлайн); (12) международный вебинар «Проект FARMWISE для устойчивого развития Украины», посвященный Всемирному дню почв WSD2025 (11 декабря, онлайн).

Публикации. В 2025 г. сотрудниками Института были опубликованы – монографии «Balancing Water-Energy-Food Security in the Era of Environmental Change», «Sustainable Soil and Water Management Practices for Agricultural Security» в американском научным издательстве IGI Global, статья «Prospects for restoration of Ukraine’s irrigation system» в журнале Water International.



В 2025 г. вышел 1 номер журнала «Мелиорация и водное хозяйство.

Источник: ИВПиМ НААН Украины

10.3. Международные научно-исследовательские институты, работающие по вопросам воды в ЦА

ТОО «Центрально-Азиатский Региональный гляциологический центр под эгидой ЮНЕСКО»

Создание Центра на базе Института географии и водной безопасности Казахстана было инициировано в 2006 г. В 2012 г. подписано соглашение о его учреждении, ратифицированное в 2017 г. (ЗРК от 01.03.2017 г. № 50-VI). Официальная регистрация организации в форме ТОО «Центрально-Азиатский региональный гляциологический центр» (категории 2) под эгидой ЮНЕСКО (CARGC) состоялась 28 мая 2020 г.

В 2025 г. деятельность Центра была пролонгирована: подписаны Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕСКО и Центром, а также Соглашение между Правительством Республики Казахстан и ЮНЕСКО сроком на 8 лет, совершенное 19 июня 2025 г. в Астане и ратифицированное ЗРК от 30.12.2025 г. № 250-VIII. Согласно статье 4 данного Соглашения, Центр юридически независим от ЮНЕСКО (статья 4).

Основные функции и цели Центра – координация научных исследований и обмен данными о состоянии ледников, снежного покрова и вечной мерзлоты в ЦА, изучение влияния изменения климата на водные ресурсы и развитие региональных научных программ, содействие подготовке специалистов и повышение осведомлённости о климатических рисках, распространение результатов исследований через образовательные и научные мероприятия.



Центр располагает тремя высокогорными стационарами в горах Иле Алатау: (1) геокриологический стационар «Перевал Жосалы Кезен» (высота 3300 м над уровнем моря, в 36 км от Алматы); (2) гляциологический стационар «Ледник Туйыксу» (высота 3400 м над уровнем моря, бассейн р.Киши Алматы, в 20 км от Алматы); (3) геоэкологический стационар «Большое Алматинское озеро» (высота 2500 м над уровнем моря, бассейн р.Улькен Алматы, на берегу Большого Алматинского озера, в 24 км от Алматы).

Деятельность в 2025 году

Научно-исследовательская деятельность. В высокогорных стационарах Центра проводятся наблюдения за температурным режимом многолетнемёрзлых грунтов, изучается влияние климатических изменений на их состояние, выполняются полевые исследования снежного покрова, лавин и других опасных экзогенных процессов, а также отрабатываются методики оценки рекреационных ресурсов. На гляциологическом стационаре «Ледник Туйыксу» ведутся круглогодичные наблюдения за компонентами баланса массы ледника.


Источник



Центр реализует проекты: (1) «Укрепление устойчивости стран Центральной Азии путем расширения регионального сотрудничества по оценке гляциально-нивальных систем для разработки комплексных методов устойчивого развития и адаптации к изменению климата» (ГЭФ-ПРООН-ЮНЕСКО, 2024-2025 гг.), в рамках которого специалисты Центра участвовали в семинарах (2-3 апреля, Самарканд, Узбекистан; 15-16 апреля, Алматы, Казахстан; 12-13 мая, Ашхабад, Туркменистан); совместно с учеными университета Фрайбурга провели Летнюю школу «Геофизические методы изучения вечной мерзлоты и каменных глетчеров» (23-27 июня, перевал Жосалы Келен); (2) «Понимание гидрологических процессов в ледниковых водосборах в условиях изменяющегося климата с использованием изотопных методологий» (МАГАТЭ, 2024-2028 гг.); (3) «Снижение уязвимости населения в регионе Центральной Азии от наводнений, вызванных выбросами из ледниковых озер, в условиях изменения климата» (ЮНЕСКО-Адаптационный фонд, 2025 г.).

Наращивание потенциала. Центром на стационаре «Ледник Туйыксу» организованы тренинги на темы «Здоровье и безопасность в условиях высокогорий» (17-19 июня) и «Техника безопасности при работах на ледниках» (20-21 июня).

Мероприятия. CARGC в рамках Международного года ледников проведены круглый стол, приуроченный к Всемирному дню ледников (20 марта) и церемония гашения почтовой марки (17 октября).


Источник



Сотрудники Центра участвовали в: (1) Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников (28 мая-1 июня, Душанбе, Таджикистан); (2) открытии международной фотовыставки «Путь воды: истории льда, рек и засухи» (4 июня, Алматы); (3) третьей Конференции ООН по океану/UNOC3 (9-13 июня, Ницца, Франция); (4) мероприятиях, посвященных 50-летию Межправительственной гидрологической программы (МГП) и 60-летию наук о воде ЮНЕСКО (10-13 июня, Париж, Франция).