The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by naukaiinnov, 2022-02-12 22:30:36

2018-9

2018-9

НЕ ПОВТОРИТЬ ОЗОНОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЖИВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОШИБКУ УПРАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ОТКРЫТЫХ ПОДДЕРЖКА

4 В ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ 17 ПОГОДОЙ 30 ИННОВАЦИЙ 49 СТАРТАПОВ

№9
Сентябрь 2016

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

КЛИМАТА:
ГИПОТЕЗЫ
И ФАКТЫ





Содержание

4 НЕ ПОВТОРИТЬ 17 ОЗОНОВЫЙ МЕХАНИЗМ 30 ЖИВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 49 ГОСУДАРСТВЕННАЯ №9(163)_2016
ОШИБКУ УПРАВЛЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ОТКРЫТЫХ ПОДДЕРЖКА
В ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ ПОГОДОЙ ИННОВАЦИЙ СТАРТАПОВ

№9
Сентябрь 2016

НАУКА и ИННОВАЦИИ СЕНТЯБРЬ_2016 №9 (163) ГЛОБАЛЬНЫЕ Форум действий Логистика
ИЗМЕНЕНИЯ
Жанна Комарова Андрей Королев, Валерий Миленький
КЛИМАТА: 4 Не повторить ошибку 40 Перевозки грузов в направлении
ГИПОТЕЗЫ в целеполагании «Азия – Европа – Азия»
И ФАКТЫ
Тема номера Синергия знаний
Зарегистрирован в Министерстве информации
Республики Беларусь, свидетельство Владимир Логинов Ресурсы развития
о регистрации №388 от 18.05.2009 г. 9 Глобальные и региональные
изменения климата: Жанна Комарова
Учредитель: доказательная база 45 Новый импульс для венчурной
Национальная академия наук Беларуси и неопределенность оценок экономики
Александр Красовский, Леонид Турышев,
Издатель: Александр Светашев, Сергей Бородко, Научная публикация
РУП «Издательский дом «Белорусская наука» Вероника Жучкевич
17 Озоновый механизм управления Виталий Патлис
Главный редактор: региональным климатом 49 Государственное регулирование
Жанна Владимировна Комарова и погодой создания и финансирования
Валентина Зерницкая, Елена Новенко стартапов в Беларуси
Редакционный совет: Н.П. Крутько 21 Реконструкция климата Беларуси
В.Г. Гусаков – в позднеледниковье и голоцене Архитектура высшей школы
председатель совета В.А. Кульчицкий Владимир Логинов
П.А. Витязь – 25 Климатические условия Беларуси Татьяна Дюбкова
зам. председателя М.И. Михадюк за период инструментальных 53 Инновационные подходы
С.В. Абламейко М.В. Мясникович наблюдений к применению современных
И.Д. Волотовский Д.Л. Пиневич образовательных технологий
С.В. Гапоненко О.О. Руммо Инновации и инвестиции
А.Е. Дайнеко Г.Б. Свидерский Научные публикации
В.Н. Дашков Н.С. Сердюченко Научная публикация
М.А. Журавков Б.М. Хрусталев Медицина
О.А. Ивашкевич И.П. Шейко Марина Слонимская
30 Живые лаборатории в теории Андрей Береснев, Евгений Квасюк,
Э.И. Коломиец В.Н. Шимов и практике открытых инноваций Сергей Квач, Анатолий Зинченко
58 Атака на теломеры, или Подход
Ж.В. Комарова А.Г. Шумилин Разработка к терапии рака с помощью
6-тио‑2’-дезоксигуанозина
Ведущие рубрик: Татьяна Мадзиевская, Сергей Далидович,
Тема номера Дарья......................................................................... Пронько Юлия Романовец, Наталья Лаптенок, Биохимия
Инновации и инвестиции..................Светлана Марковка Светлана Пашук
Синергия знаний Ирина..................................................... Емельянович 33 Добавки функционального Елена Клишанец, Валерий Лугин,
Научные публикации.....................................Алеся Касьян назначения для производства Владимир Литвяк, Таисия Троцкая
Спецпроект...........................................................................Ирина Емельянович диабетических хлебобулочных 62 Хитин-глюкановый комплекс:
изделий получение и свойства
Дизайн и верстка: Алексей Петров
на обложке: коллаж Алексея Петрова Экотехнологии Спецпроект

Отдел маркетинга и рекламы: Игорь Деревяго, Владимир Салоников, Национальное достояние
Елена Верниковская Александр Луговский, Алексей Головач
36 Эколого-экономическая оценка Iрына Емельяновiч
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 Адрес редакции: эффективности использования 68 Асяродак значных ведаў
220072, г. Минск, ул. Академическая, 1-129. топливных добавок
Тел.: (017) 284-14-46
e-mail: [email protected],
www.innosfera.by

Подписные индексы:
007532 (ведомственная)
00753 (индивидуальная)
Формат 60X84 1/8. Бумага мелованная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,37.
Тираж 610 экз. Цена договорная.
Подписано в печать 22.09.2016.
Отпечатано в ОАО «ТРАНСТЭКС»
г. Минск, ул. Чапаева, 5.
294-53-32; 294-54-39; 294-68-51.
Лиц. 02330/36 от 23.01.2014.
Свид. о гос. рег. ИИРПИ №2/37 от 29.01.2014.
Заказ №893

© «Наука и инновации»
При перепечатке и цитировании ссылка на журнал обязательна.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

2 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей. Рукописи
не рецензируются и не возвращаются.

Contents Приглашаем
к сотрудничеству
Zhanna Komarova Andrei Karaleu, Valery Milenki
4 Not to repeat the mistake 40 Transportation of goods in the direction Журнал «Наука и инновации»
in the goal-setting of «Asia – Europe – Asia» входит в утвержденный ВАК
Беларуси «Перечень научных
The journal continues the discussion on how to form a new structure Deployment of modern production complicated the process of cargoes изданий для опубликования
of the economy, for to determine the country’s place in the global labor delivery and increased the shipping distance, thus putting forward результатов диссертационных
and capital market, and to ensure the economic independence of the a problem of these processes optimization. The authors suggest the исследований» и принимает в раздел
country. Deputy Director of the Center of System Analysis and Strategic innovation approaches to this problem solution. «Научная публикация» статьи
Research of the NAS of Belarus Georgy Grits gives his opinion on these по биологическим, медицинским
problems and their solutions. Zhanna Komarova наукам и инновационной экономике.
45 A new impulse for the venture
Vladimir Loginov economy Представляемые к защите
9 Global and regional climate change: материалы выходят
evidence base and uncertainty estimates This is the round-table information on the procedure and terms of the с периодичностью 1 раз в квартал.
Russian-Belarusian Foundation for venture investments financing. С требованиями по оформлению
The author considers the issues of global and regional climate change статей можно ознакомиться
and suggests the hypothetic variants of future climate. Vitaly Patlis на нашем сайте:
49 State regulation of the Belarusian http://www.innosfera.by/node/2161
Akeksander Krasovskiy, Leonid Turyshev, start-ups creation and financing
Aleksander Svetashev, Sergey Borodko, Издание также включено
Veronika Zhuchkevich The author suggests a complex mechanism of the state support for в базу данных Российского
17 Ozone mechanism of regional climate start-ups, which will allow to achieve a high level of economic and индекса научного цитирования
and weather control innovative development through the effective regulation of their (РИНЦ). Авторы журнала могут
formation and funding. подключиться к программе SCIENCE
The article discusses the problem of the solar activity and the processes INDEX и получить возможность
occurring in the upper atmosphere, its effects on weather patterns in Tatiana Dyubkova просмотра списка своих публикаций
the troposphere. The authors suggest a mechanism of the stratospheric 53 Innovative approaches to the modern в РИНЦ и ссылок на них, а также
ozone dynamics effecting the weather and climate. educational technologies use использовать инструменты
анализа и отбора научных статей
Valentina Zernitskaya, Elena Novenko The article considers the modern educational technologies at teaching по различным параметрам.
21 Reconstruction of Belarus climate the subject “Human health and safety” at the Belarusian State
in the Late Glacial and Holocene periods University. The case method is suggested to educate the students in the Оформить подписку на журнал
analysis of urgent situations, search of the optimal behavioral patterns «Наука и инновации» можно
The article considers the quantitative reconstructions of Belarus climate and motivation for higher standard of physical culture. в отделениях РУП «Белпочта»
for the last 13,5 thousand CY based on fossil pollen from profile of the или «Белсоюзпечать»
Lake Mezhuzhol using the method of “best analogues” and surface Andrei Berasneu, (подписные индексы 00753 и 007532),
pollen databases. The researches done allowed to identify eight time Evgueni Kvassiouk, а также через Интернет:
intervals, when the temperatures (July, January) reached the modern Sergey Kvach, http://rev1.belpost.by:8080/BelPost/cs
values or were 2–4° higher. Anatoli Zinchenko
58 The attack to telomers, or the approach Приобрести журнал за наличный
Vladimir Loginov to the cancer therapy with и безналичный расчет можно
25 The climatic conditions of Belarus over 6-thio-2’-deoxyguanosine в редакции, а также в магазине
the period of instrumental observations «Академкнига».
There was originally accomplished the biocatalytic synthesis of the
The article considers the boundaries of agro-climatic regions, the 6-thio-2’-deoxyguanosine, being the modified analogue of the native
number of cold and warm winters. The author underlines also the nucleoside 2’-deoxyguanosine. According to the literature reports, the
dangerous hydrometeorological phenomena and considers the problem 6-thio-2’-deoxyguanosine upon insertion into the telomers of cancer
of climate change in Belarus, demanding the immediate solution. cells provokes their death. The results of the studies may lay the basis
for elaboration of innovative cancerostatic agent distinguished by a
Maryna Slonimskaya broad spectrum of action and low toxicity toward normal cells and
30 Living labs in the theory and practice tissues.
of open innovations
Alena Klishanets,
The article considers the subject and background of the Living Lab Valery Luhin,
phenomenon, its role and place in the theory and practice of open Uladzimir Litviak,
innovations. It is concluded that Living Labs are of practical importance Taisiya Trotskayа
as a service stimulating the network of the technological and economic 62 The chitin-glucan complex:
interaction development in the Republic of Belarus. Preparation and properties

JTuatlisaiaRnaamMaandazvieytesu, sNkaatyaall,iaSiLaarhpetsieDnaalikd,ovich, The article presents the main results of the morphological studies,
Sviatlana Pashuk phase structure and chemical composition of chitin-glucan
33 The functional purpose additives complex, isolated in the laboratory from a producer of citric acid
for the diabetic bakery products and its production of waste biomass Aspergillus niger L. through an
electrochemical method. It will allow to develop the domestic raw
The article presents the new types of the diabetic bakery products with material base of chitin-containing materials and enable to obtain a new
functional purpose additives of the “Veda” line which correct the carbohydrate type of biocompatible sorbent with high activity.
metabolism. Their nutritive value is given, the physical-chemical (antioxidant,
immunomodulatory) and biomedical properties are described. Iryna Yemelyanovich
68 The important knowledge environment
Ihar Dzeraviaha, Uladzimir Salonikau,
Aliaksandr Luhouski, Aliaksei Halavach The author gives information on the background of the Museum of the
36 Ecological and economic assessment of the Ancient Belarusian culture, on its funds collection, and how the interest
effectiveness of the fuel additives applying for Belarusian traditions, history and culture was revived.

The article is devoted to with the problems of air pollution and their
possible solutions through the use of special additives to the fuel. The
example of the potential effects of the complex additive for diesel fuel
FP-4000 use is considered. The affects include both direct economic
benefits and reduce environmental damage to the environment.

ФОРУМ
ДЕЙСТВИЙ

Не повторить ошибку
в целеполагании

НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 Дискуссия, открытая на страницах журнала «Наука –  В ряде программных документов по формиро-
и инновации» относительно того, как формировать ванию промполитики до 2020 г. сделан акцент на тра-
новую структуру экономики, позволяющую диционные секторы экономики и так называемую
определить место страны на глобальном догоняющую стратегию развития. Насколько оправ-
рынке труда и капиталов и обеспечить ее дан такой упор?
экономическую независимость, продолжается.
Замдиректора по науке Центра системного анализа –  Давайте вначале обратимся к понятийному аппа-
и стратегических исследований НАН Беларуси, член рату. Под промышленной политикой подразумевают
Межведомственной комиссии по безопасности комплекс правовых, экономических, организационных,
в сфере экономики при Совете безопасности образовательных, информационных, социально-инфра­
Республики Беларусь кандидат экономических структурных и иных мер государственного воздей-
наук Георгий ГРИЦ представляет свое видение ствия на промышленную деятельность, с тем чтобы
4 существующих проблем и пути их решения. формировать конкурентоспособные отрасли нацио-
нальной экономики, развивать промышленность, обес­
печивать безопасность страны. Наша индустрия тра-
диционно отличалась большим количеством сбороч-
ных производств с последующим экспортом готовой
продукции. Отсюда и естественное желание директор-
ского корпуса в начале 1990-х гг., уже вне рамок плано-
вой экономики, вписаться в существующую междуна-
родную коопе­рацию или интеграционные связи. Но он
наткнулся на существенное противодействие со сто-
роны не только иностранных компаний, но и госу-
дарств. В связи с чем руководство республики приняло
ряд стратегических решений, из которых стоит оста-
новиться на двух. Во-первых, приоритетом во внешне-
торговых отношениях были выбраны не страны даль-
него зарубежья, а восстановление утраченных позиций
на рынках СНГ, и в первую очередь – Р​ оссии. Во-вторых,
промышленная политика была направлена на точеч-
ную поддержку прежде всего тех отраслей, которые
уже были обеспечены ресурсами и могли дать наиболее
быстрый эффект. С сохранением этих подходов в 2014 г.
была принята Программа развития промышленного

комплекса Беларуси на период до 2020 г. Хотя уже тогда –  Видимо, авторы таких идей, как говорил еще НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
многие эксперты предупреждали, что декларирова- Владимир Ленин о своих оппонентах, – «очень далеки
ние в качестве основной такой цели, как формирование от народа», а в нашем случае – ​от понимания, что пред- 5
конкурентоспособного инновационного промышлен- ставляет собой отечественный промсектор, со всеми
ного комплекса, ориентированного на создание высоко­ его проблемами и преимуществами. У меня нет сомне-
производительных рабочих мест и рост производитель- ния, что на современном этапе суверенного развития
ности труда по добавленной стоимости не менее 50% Беларуси первостепенное значение приобретает именно
от европейского уровня, может стать, в лучшем слу- выработка адекватной промышленной политики
чае, одним из средств повышения конкурентоспособно- и последующая трансформация на этой основе нынеш-
сти традиционных отраслей экономики, и то при усло- них программных и прогнозных документов, стимули-
вии льготных цен на сырье и более низкой, по сравне- рующих развитие как реального сектора экономики, так
нию с западными странами, заработной платы работни- и профильных научных и инновационных организаций.
ков. То есть авторы подменили цель средством. Поэтому
сегодня главное – н​ е повторить ошибку в целеполага- Президент неоднократно подчеркивал, что это
нии. Причем вопрос даже не в том, что в условиях про- должно быть сделано не путем экстенсивных реше-
должающегося глобального кризиса для стран с малой ний за счет автоматического уменьшения бюджетной
экономикой и недостаточными финансовыми резер- поддержки или доли госсектора, а через поиск совре-
вами, таких как Беларусь, существенно уменьшаются менных и эффективных форм участия государства
возможности господдержки. Основная проблема в том, в этих процессах. Обратимся к зарубежному опыту.
что мировая экономика находится на этапе смены про- Основным инструментом проведения государствен-
мышленной парадигмы. Попытаюсь обосновать свой ной инновационной политики Германии является
тезис. В период с 1995 по 2010 г. объемы продаж обра- Высокотехнологичная стратегия до 2020 г. В дополне-
батывающей промышленности в постиндустриальных ние к ней принят План действий, содержащий 10 кри-
странах в сопоставимых ценах выросли на 65,8%, тогда тически важных направлений, в том числе инициативу
как высокотехнологичных секторов – п​ очти в 2,8 раза. «Индустрия 4.0», которая обозначена немецким прави-
Прибыльность в наукоемких отраслях также выше. тельством как важнейшая мера по консолидации тех-
В традиционных, в том же машиностроении, в прошлом нологического лидерства страны в секторе машино-
году в среднем она не превышала 5%, а у первых 50 строения. Аналоги «Индустрии 4.0» имеются и в других
крупнейших компаний мира рентабельность инвести- государствах: «Smart Factory» – ​Нидерланды, «Usine du
ционного капитала составила более 15%, и в основном Futur» – ​Франция, «High Value Manufacturing Catapult» –​
они производят продукцию, соответствующую V–VI Великобритания, «Fabbrica del Futuro» – И​ талия, «Made
технологическим укладам. Такие тренды продолжают Different» – ​Бельгия, «Сделано в Китае – ​2025» – ​КНР.
сохраняться. Но это отнюдь не означает, что, к примеру, Кстати, китайская программа, с учетом формирую-
отечественное машиностроение – о​ трасль без будущего. щегося стратегического партнерства между нашими
Просто при определении средне- и долгосрочных пла- странами, представляет особый интерес. Она принята
нов следует делать ставку на прорывные инновацион- в 2015 г. и включает модернизацию национальной обра-
ные технологии. Заинтересованным я бы рекомендовал батывающей промышленности по 9 приоритетам. Среди
ознакомиться с соответствующими стратегическими них повышение инновационного потенциала, углубле-
концепциями таких известных немецких фирм, ние структурной перестройки и интернационализа-
как VW Group и Adidas. ция обрабатывающего сектора, рост уровня интегра-
ции информационных технологий и индустрии, укре-
–  Однако промышленная политика, по мнению пление потенциала базовых отраслей промышленности,
ряда отечественных экономистов, – р​ удимент социа- внедрение «зеленой» экономики, развитие производ-
лизма. Стоит с этим согласиться? ственных услуг и прочее. Анализ вышеназванных про-
грамм показывает, что современная индустриализация

развитых стран предполагает создание новых производ- сборную солянку инвестпроектов от подведомствен-
ственных площадок и использование высоких техно- ных предприятий. В то же время в России на VII меж-
логий. В то же время простое заимствование у наших, дународной выставке «Иннопром», прошедшей в сере-
близких и не очень, соседей оперативных и тактиче- дине июля нынешнего года в Екатеринбурге, специали-
ских шагов построения собственной промышленной сты обсуждали перспективы и условия формирования
политики с ориентацией на так называемую экономику новых базисных технологий четвертой промышлен-
знаний вряд ли уместно. У развитых и развивающихся ной революции, основанных на принципах сервис-­
стран различаются стратегические цели экономического ориентированного проектирования. За этой абстракт-
роста. Задача первых состоит в том, чтобы не допустить ной формулировкой стоят технологии Интернета
потери технологического лидерства. Их будущее пре- вещей и их применение в индустрии. Главные выгоды
жде всего зависит от правильной оценки возможно- от их внедрения на уровне предприятий, по подсче-
сти появления на мировом рынке прорывных техноло- там Deutsche Bank, – ​увеличение производительности
гий. Задача вторых, а именно к этой группе относится до 30% и предсказуемость промышленной системы.
Беларусь, несколько скромнее – ​выйти на уровень пер- Эксперты Министерства энергетики США еще в 2010 г.
вых, «отвоевать» свою нишу в системе мирового разде- заявляли, что IIoT позволит экономить до 12% на пла-
ления труда. Именно поэтому при формировании соб- новом ремонте оборудования и до 30% – н​ а общих экс-
ственной стратегии инновационного развития глав- плуатационных расходах, а также избежать аварий
ное – н​ е ошибиться в приоритетах, взвешенно опреде- в 70% случаев. По оценкам крупнейших игроков рынка
лить их количество. Ибо если мы начнем заниматься Интернета вещей, к 2020 г. в мире будет 25–30 млрд
всем, то это значит, что не будем заниматься ничем, устройств, подключенных к Интернету, 2% из кото-
не будем ничего развивать. Еще один тезис не вызывает рых, по прогнозу Минпромторга России, будет лока-
сомнений: ​основу пакета мер промышленной политики лизовано у них. Расходы мировых компаний на инду-
Беларуси должны составлять механизмы получения стриальный Интернет к 2020 г. достигнут 500 млрд
новых знаний, их превращения в инновации. Причем долл., к 2030 г. он обеспечит прирост глобального ВВП
акцент должен быть сделан на использование нацио- на 15 трлн долл. Понятно, что такие инвестиции нам
нального научно-технологического потенциала. не по плечу. Но почему заинтересованные белорусские
ведомства и организации самоустранились от этого
–  Взвешенная промышленная политика, ​как пра- обсуждения? Хотя у нас есть несомненный потенциал
и конкурентные преимущества – тот же Парк высоких
вило, выбор несбалансированного развития. Скажем технологий.

так, сознательное нарушение естественных функций –  Ряд отечественных и западных экспертов, в том
числе в лице наших кредиторов, утверждает, что
рыночной саморегуляции. И все это для того, чтобы сектор госпредприятий в его нынешнем состоянии
содержит большие риски для экономики Беларуси.
обеспечить прорывы на заданных направлениях Фактически они настаивают на его реструктуриза-
ции, приватизации, отмене директивных показате-
по горизонту долгосрочного планирования… лей, кредитования… Это меры, которые, по их мне-
–  Система приоритетов призвана предопреде- нию, приведут к повышению эффективности пром-
лить наиболее эффективные направления, которые производства, к созданию новых рабочих мест в пер-
могут стать своего рода локомотивом в формирова- спективных отраслях и благоприятных условий для
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 нии новых производств, способствовать техническому развития частного сектора. Насколько необходимо
прогрессу всего народного хозяйства. При разработке и возможно следовать данным рекомендациям?
новой концепции промполитики нам следует ориен-
тироваться на горизонт 2030 г. и дальше. И в этом слу- –  Неотложная реструктуризация и модернизация,
чае без использования современных прогнозных мето- особенно в промышленном секторе, является постоян-
дик, например форсайта, не обойтись. Даже разрабо- ным требованием Президента и стоит на повестке дня
танная Евразийским межправительственным советом Правительства. Но для комплексного понимания про-
Концепция основных направлений промышленного блемы следует вернуться к одной из фундаменталь-
сотрудничества в рамках Евразийского экономического ных задач промышленной политики – о​ беспечению
союза носит среднесрочный характер и сформиро- социально-экономического развития и безопасности
вана исходя из целесообразности углубления промыш-
ленной кооперации в течение последующих 5 лет. Что
касается госпрограммы развития Минпрома на 2016–
6 2020 гг., то, к сожалению, документ представляет собой

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ

страны. Сегодня структурные преобразования на прак- защиты в рамках мониторинга социально-трудовой НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
тике не скажешь, что не идут, скорее их сдерживает сферы Республики Беларусь, из всех мер, направлен-
некая инерционность, что обусловлено нерешенно- ных на обеспечение опережения темпов роста произ- 7
стью проблемы высвобождения излишней численно- водительности труда над темпами роста заработной
сти на убыточных предприятиях. Но это проблема оплаты, с большим отрывом лидирует ответ «опти-
не только Беларуси. Как показывает мировой опыт, мизация численности персонала и структуры управ-
структурные реформы в экономике всегда сопрово- ления». Его выбрали 21,65% респондентов. За «освое-
ждаются так называемым трансформационным спа- ние новой продукции и поиск новых рынков сбыта»,
дом – ​периодом значительного сокращения объемов «увеличение загрузки производственных мощностей»
производства, замедлением роста ВВП, снижением и «выявление и устранение производственных потерь»
реальных доходов населения и безработицей. В свою высказались соответственно 16,7; 2,0 и 0,3% опро-
очередь, затянувшийся процесс трансформации, чрез- шенных. Так что надежда на то, что малые и средние
мерная глубина экономического спада или отсутствие компании трудоустроят всех работников с проблем-
понимания населением соотношения издержек и выгод ных предприятий, по крайней мере, оптимистична.
реформ могут привести к увеличению количества граж- И наконец несколько цифр, ставящих под сомне-
дан, не желающих перемен, и потенциально – к​  неста- ние саму аксиому отдельных либерального толка эко-
бильности. Именно по этой причине состояние рынка номистов, утверждающих, что по своей сути част-
труда следует рассматривать как своеобразный инди- ный бизнес более эффективен, чем государствен-
катор, по которому можно судить о национальном ный. Сразу оговорюсь: п​ ри проверке этого утвержде-
благополучии, об эффективности выбранного курса ния желательно использовать статистические данные
реформ и его привлекательности для жителей страны. не какой-то абстрактной или другой страны, а именно
Занятость на наших предприятиях и в организациях Беларуси, причем, как говорится, здесь и сейчас.
является основной формой трудоустройства: порядка По данным Министерства финансов, в 2015 г. при-
80% от всего занятого населения сегодня работает быльными были только 1361 из 2212 открытых акцио­
таким образом. В данном контексте уместно привести нерных обществ, исключая банки и страховые ком-
несколько цифр, характеризующих потенциальные про- пании. Таким образом, каждое третье ОАО, которое
блемы на рынке труда. По информации органов стати- по своей сути не является госсобственностью, убы-
стики, среднесписочная численность работников орга- точно. Проведенная недавно сравнительная оценка
низаций с уровнем рентабельности менее 5% на начало эффективности работы предприятий с различной фор-
мая 2016 г. составляла порядка 1,4 млн человек. Схожие мой собственности, от унитарных госпредприятий
данные приведены и в заключении Евразийского банка до частных иностранных, по уровню рентабельности
развития, где отмечается, что наличие избыточной продаж, общей и просроченной задолженности по кре-
занятости в экономике Беларуси, около 20%, является дитам и займам, дебиторской и кредиторской задол-
одним из ключевых факторов формирования неустой- женности и другим показателям оказалась неожидан-
чивых макроэкономических дисбалансов, включая дис- ной: предприятия с преимущественно государствен-
баланс между уровнем реальных доходов и производи- ной и иной республиканской формой собственности
тельностью труда. практически по всем параметрам попали в лидеры.
Конечно, для чистоты эксперимента стоило бы очи-
Теперь о тезисе, что финансовая диета и форси- стить статистику от адресных преференций, но, как
рование процесса приватизации госсектора на инсти- говорится, факт налицо.
туциональной основе создадут благоприятные усло-
вия для развития частного сектора, в том числе –  Это еще раз подтверждает необходимость
и новые рабочие места в перспективных отраслях. взвешенной стратегии развития промсектора.
Опять же обратимся к статистике. Средняя числен- Но на ее выработку и реализацию потребуются годы.
ность работников предприятий малого и среднего биз- Что делать белорусским топ-менеджерам сегодня
неса на 1 января 2016 г. составила 762,8 тыс. человек, и завтра?
а на аналогичную дату 2015 г. – 818, 4 тыс. То есть за год
она сократилась почти на 55,7 тыс. Более того, как сле- –  Если говорить в целом о нашей промышленности,
дует из результатов майского анкетирования коммер- то в течение текущего года следует провести независи-
ческих организаций негосударственной формы соб- мую оценку коммерческого и технологического потен-
ственности, проведенного НИИ труда и социальной циала организаций всего реального сектора экономики

и на ее основе разработать стратегию их трансформа- Декрета Президента Республики Беларусь «О внесе-
ции на 2016–2030 гг. с ориентацией на высокорента- нии изменений и дополнений в Декрет Президента
бельные и перспективные предприятия, а может быть – ​ Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. №12», кото-
и целые отрасли. Нужно наконец завершить разработку рый находится на согласовании в Правительстве, еще
и внести на рассмотрение Главы государства концепцию одним новым видом деятельности для потенциальных
и проект нормативно-правовового акта по созданию резидентов ПВТ – и​ нжиниринговыми услугами, осо-
Министерства промышленной политики, предполага- бенно в области Интернета вещей и индустриального
ющие разделение функций оперативного управления Интернета.
подведомственными предприятиями, организациями
и проведение единой государственной промышленной –  В Беларуси, по экспертным оценкам, бизнес,
политики всего народно-хозяйственного комплекса.
включая предприятия, основанные на государствен-
Директорскому корпусу целесообразно активизиро- ной форме собственности, тратит на науку и иннова-
вать процессы включения своих предприятий в импор- ции только 10–15%, в то время как в США, Франции,
тозамещающие программы Российской Федерации, Германии – ​70%. Прокомментируйте эту ситуацию.
Союзного государства и ЕАЭС. Параллельно необхо- –  Причина в недостатке преференций и льгот для
димо внедрять современные системы управления, вклю- тех, кто финансирует научные исследования. Поэтому
чая мотивировку ключевого персонала, заниматься при- важнейшая задача – ф​ ормирование инновационных
влечением внебюджетных источников финансирования, мотиваций хозяйственной деятельности, установление
вхождением в производственные цепочки транснацио- государственных ориентиров и стимулов к инноваци-
нальных корпораций, трансфером перспективных тех- онной модели развития. Данное предложение требует
нологий, продажей или передачей непрофильных соци- соответствующих изменений и дополнений действую-
альных активов местным органам власти, проведением щего законодательства и принятия новых норматив-
переговоров с профильными компаниями стран ЕАЭС ных актов. В частности, в 2016 г. необходимо разрабо-
о координации исследовательских, производственных, тать целевую государственную программу по коммер-
маркетинговых и сбытовых стратегий. циализации научно-технических разработок, проект
Отдельно хотелось бы обозначить предложения, закона и методику в сфере коммерциализации резуль-
которые уже реализуются у наших восточных сосе- татов научной и научно-технической деятельности.
дей и которые, на мой взгляд, стоило бы инициировать Стоит выделить еще несколько первоочередных дей-
у нас. Вот некоторые из них: принятие программы под- ствий, которые следует предпринять: списание части
держки инвестиционных проектов по принципу про- затрат на НИОКР из налогооблагаемой базы; установ-
ектного финансирования, действующей на террито- ление налоговых льгот при увеличении таких расхо-
рии Российской Федерации; создание государственной дов; освобождение предприятий от уплаты НДС при
информационной системы промышленности для ока- приобретении объектов интеллектуальной собствен-
зания информационной и консалтинговой поддержки ности, равно как и организаций-разработчиков, прода-
субъектам промышленности, Национального гаран- ющих такие продукты и технологии; ускоренная амор-
тийного фонда как инструмента кредитной доступ- тизация нового научного оборудования; поддержка
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 ности для малого и среднего бизнеса, занимающегося экспорта наукоемкой продукции и подготовка кадров
инновациями и производством, комплексной системы, по коммерциализации научных разработок; вовлече-
позволяющей оперативно проводить экспресс-анализ ние интеллектуальной собственности в хозяйственный
благонадежности и кредитоспособности потенциаль- оборот.
ных инвестпартнеров, включая платежную дисци- И главное, сделать все это надо как можно быстрее.
плину в процессе исполнения договорных обязательств. В 2017 год мы должны войти не только с ответами
Необходимо сконцентрироваться на создании усло- на вопросы, которые ставит нам жизнь, но и с понятной
вий для ускоренного развития сферы инжиниринговых нормативно-правовой базой, пошаговой стратегией
услуг. К примеру, соответствующий проект федераль- устойчивого развития.
ного закона «Об инжиниринге и государственной под-
держке инжиниринговой деятельности в Российской
Жанна КОМАРОВА

Федерации» уже внесен на рассмотрение в Госдуму.
В части последнего предложения представляется целе-
8 сообразным взять за основу и дополнить проект See: http://innosfera.by/2016/09/goal-setting

Глобальные
и региональные
изменения климата:

доказательная база
и неопределенность оценок
Глобальные изменения климата
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016Владимир Логинов,„„подавляющее число самых крупных среднегодовых9
главный научный аномалий температуры приходится на последний
сотрудник Института 30-летний период [21];
природопользования
НАН Беларуси, „„максимальный рост Т отмечается в континентальных
академик районах, что согласуется с теорией парникового поте-
пления климата. На материках создаются более бла-
С кептическому отношению к достоверно- гоприятные условия для усвоения длинноволновой
сти полученных результатов об измене- радиации по сравнению с коротковолновой, поэтому
нии климата, климате будущего и перио- потепление должно быть более интенсивным в цен-
дической эрозии веры в глобальное потепление трах материков, особенно зимой и ночью, когда осла-
послужило более чем двукратное замедление бляется вертикальная конвекция. На океанах погло-
скорости потепления климата с 1998 по 2013 г. щение прямой солнечной радиации днем проис-
по сравнению с периодом 1976–1998 гг. [26]. ходит в поверхностном слое воды, а длинноволно-
Кроме того, обнаружились некоторые ошибки вой – в​  поверхностной пленке, что стимулирует рост
в оценках ряда характеристик, полученных испарения и, следовательно, снижение температуры
одним из самых известных центров по изу- воды поверхности океана;
чению изменений климата – ​Университетом
Восточной Англии (Норидж) [38]. Однако мощ- „„ледовитость и масса ледников Северного Ледовитого
ная положительная флуктуация в изменении океана сильно уменьшились за последние два десяти-
глобального климата в 2014–2015 гг. в значи- летия [21]. Тем не менее временами данный показатель
тельной мере успокоила мировую обществен- в Арктике все же увеличивался, особенно в ее восточ-
ность и позволила, хотя и не без серьезных дис- ной части [17];
куссий, на Всемирной климатической конфе-
ренции в Париже в декабре 2015 г. утвердить „„экспериментальные данные подтвердили, что при
новое соглашение по защите климата. повышении содержания парниковых газов в атмо­
сфере потепление более выражено в нижней части
Рассмотрим некоторые аргументы в пользу тропосферы, выхолаживание – в​  стратосфере.
современного потепления:
В последние четыре десятилетия отмеча-
„„оно оказалось самым мощным за историю инструмен- ется интенсивный рост количества парниковых
тальных наблюдений: в Северном полушарии рост тем- газов (скорость роста основного антропоген-
пературы (Т) составил около 0,9 °C, а в южном – о​ коло ного парникового газа СО2 превысила в послед-
0,7 °С. Погрешность оценок ± 0,2 °С [5, 21]; нее время 3% в год).

Однако в климатической системе доми-
нируют нелинейные процессы и отсутствуют
простые линейные взаимосвязи между содер-
жанием парниковых газов и климатиче-
скими параметрами. Для нее более характерны

Тема номера

Рис. 1. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 циклические колебания разной продолжи- Возрастание потерь в мировой эконо-
Многолетний ход тельности. Наиболее ярким за последние мике от неблагоприятных погодных и кли-
температуры 150 лет является 60–70-летнее колебание [6, матических явлений может быть связано
воздуха в Арктике 12, 17]. В работе О. М. Покровского цикличес­ не только с парниковым потеплением кли-
(60–90° с. ш.). кие колебания с подобной продолжительно- мата, но и с ростом в последние несколько деся-
Стрелками стью обнаружены для индекса Тихоокеанского тилетий национального богатства, населения
показаны годы и Атлантического колебаний [12]. Автор пишет: и урбанизации территорий, информационных
суровых зим «… Все сценарии, разработанные на основе возможностей стран.
на территории моделей, отражают только глубокую веру их
Беларуси авторов, что единственной движущей силой Генеральные морфологические простран-
10 изменения климата является увеличение кон- ственно-временные особенности изменения
центрации углекислого газа в атмосфере». температуры и осадков в Северном полушарии
Циклические изменения температуры происхо- состоят в следующем [3, 5]:
дят на фоне положительного тренда (рис. 1).
„„при потеплении в высоких широтах происходит умень-
Многие особенности изменений климата шение температурных контрастов между полярными
невозможно объяснить влиянием парнико- и низкими широтами. Это приводит к уменьшению
вых газов без учета воздействия других внеш- зонального и, как следствие, потока океанического
них и внутренних факторов. В высоких широ- водяного пара вглубь континента. С уменьшением
тах (60–90° с. ш.) парниковая природа потепле- межширотных контрастов температуры увеличива-
ния климата должна быть выражена наиболее ется вероятность развития процессов блокирования
ярко. Это объясняется альбедной обратной свя- и, как следствие, вероятность создания междолгот-
зью и сильной гравитационной устойчивостью, ных контрастов увлажнения. Меридиональные потоки
вызванной выхолаживанием возле земной влаги устанавливаются на длительное время, форми-
поверхности, которая подавляет конвекцию руя в отдельных районах в зависимости от сезона года
и перенос длинноволнового излучения, при- засухи или суровые зимы.
водя к более интенсивному нагреванию атмо­
сферы в тонком приповерхностном слое. Это „„при потеплениях в полярных широтах происходит
также может обеспечивать более яркое прояв- усиление муссонной циркуляции зимой и ослабление
ление парникового эффекта в изменении кли- ее летом; в оба сезона могут создаваться условия для
мата в холодное время. увеличения циклоничности над океаном и антицикло-
ничности над материком. В силу развития антицикло-
Интенсивный рост температуры в высо- нической циркуляции над сушей увеличивается повто-
ких широтах Северного полушария в период ряемость засух. При повышении температуры океанов
с 1910–1915 гг. до 1940–1945 гг., известный как в полярных и субполярных районах изменяется влаго-
потепление Арктики, сменился падением тем- содержание воздушных масс. Его рост является одной
пературы до середины 70-х гг. прошлого сто- из причин увеличения осадков при потеплении кли-
летия и последующим самым интенсивным мата в средних широтах.
ростом температуры за время инструменталь-
ных наблюдений. „„известно, что положение климатических фронтов
зависит от пространственных особенностей измене-
ния температуры: при потеплении климата в высо-
ких широтах траектории циклонов смещаются
к северу, а при похолоданиях – ​к югу. Связь коли-
чества осадков с этим показателем и мощностью
циклонов нелинейная, а граница смены знака связи
изменений температуры с интенсивностью осад-
ков от прямой к обратной проходит севернее зимой
и южнее летом.

„„генеральные особенности изменения осадков при
потеплении климата как по данным наблюдений, так
и по модельным оценкам выражаются их ростом
в высоких и средних широтах;

„„при потеплении климата также уменьшаются контра-
сты Т внутри самих циклонов, особенно в аридных
зонах, где летом осадки связаны с мощными холод-
ными фронтами, а слабые (теплые) приходят более
сухими, принося небольшое количество осадков.

Глобальные изменения климата

Серьезная дискуссия идет вокруг изме- Тренды, скачки и паузы в изменении НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
нения повторяемости некоторых экстремаль- температуры
ных климатических явлений. Отмечается уве- 11
личение, например, теплых зим и засух, тогда За последние 60 лет отчетливо заметен
как повторяемость тропических ураганов даже самый интенсивный положительный тренд
несколько уменьшилась [11]. за период инструментальных наблюдений
в скорости роста температуры. Однако она
Временное распределение суровых зим сильно изменяется, образуя «ступени», паузы
в нашей стране (рис. 1) и северном полуша- длительностью в 15–20 лет. В это время ско-
рии оказалось парадоксальным. В Европейской рость роста Т уменьшается до нуля или отме-
части России, Украине и Беларуси, а также чается даже ее слабое падение, как это было
местами в Сибири и Средней Азии они при- в 40–60-е гг. прошлого и в начале текущего сто-
шлись на период предыдущего потепления летия, когда этот показатель уменьшился в 2,5
климата (1920–1945 гг.): 1928–1929, 1930–1931, раза. Это было особенно заметно в Северном
1932–1933, 1941–1942 гг. [14]. В нашей стране полушарии.
самые суровые зимы отмечались в 1928–1929,
1939–1940, 1941–1942 гг. [8]. Другая их дли- Сильный скачок в изменении температуры
тельная эпоха выпала на 60-е г. ХХ ст., когда земного шара наблюдался с 1976 по 1998 г.
наблюдалась «великая соленостная анома- После резкого увеличения в период с 1998
лия»: 1962–1963, 1966–1967, 1968–1969 гг. [4]. по 2013 г. температура оставалась на при-
Связать это с мощным извержением вулкана близительно одинаковом высоком уровне.
Агунг в 1963 г. нельзя, поскольку вулканиче- Мощные перепады наблюдались и в прошлом,
ский аэрозоль должен приводить к похолода- несмотря на несущественный рост концен-
нию климата в первую очередь в теплое время трации парниковых газов, например в высо-
года [5]. Такое распределение можно понять, ких широтах Северного полушария с 1917
если в качестве их модулятора принять измене- по 1923 г.
ние теплосодержания и атмосферной циркуля-
ции в Атлантическом океане. Причина паузы в 1998–2013 гг. неизвестна.
Одни исследователи полагают, что она свя-
Не исключено наступление новой эпохи зана с увеличением скорости пассатов в период
суровых зим в Европе в текущем столетии. большей повторяемости событий Ла-Нинья
Первые их предвестники уже появились в 2008– [10, 25], другие считают, что виной тому силь-
2009 гг. Они, вероятно, связаны с интенсив- ное уменьшение солнечной активности и аэро-
ным таянием арктических льдов, что приводит зольного загрязнения в Китае [25]. Вероятнее
к раcпреснению вод Северной Атлантики, появ- всего, такие изменения температуры зависят
лению новой соленостной аномалии и замедле- от автоколебаний в климатической системе,
нию течений системы Гольфстрим. и их модуляторами выступают различные
внешние факторы. Однако климатические
Формирование экстремально теплых лет- циклы, скачки, тренды и паузы могут быть
них сезонов также может модулироваться и следствием проявления нелинейного взаимо­
температурой воды в Северной Атлантике. действия океана, крио-, био- и атмосферы.
Пример тому – жаркое лето 2010 г. на европей- Вопросы природы автоколебаний в климатиче-
ской части России, в восточных и центральных ской системе рассмотрены в многочисленных
районах Беларуси и Украины. Его аналогом работах, краткий обзор которых представлен
является лето 1972 г. В этом году в Северном в монографии [5].
полушарии наблюдалось редкое распределение
температуры поверхностных вод в Северной Характер линейных трендов
Атлантике – у​ стойчивая положительная ано- глобальной температуры в различные
малия у берегов Северной Америки и более периоды
южное положение высотного гребня на вос-
токе и в центре Северной Атлантики. Эта Нами проведен линейный регрессион-
система аномалий температуры сместилась ный анализ изменений аномалий глобальной
к востоку из-за резкого изменения направле- и температур Северного и Южного полушарий.
ния господствующих в экваториальной стра- Полученные коэффициенты линейных регрес-
тосфере ветров. Распределение ложбин и греб- сий характеризуют скорость изменения как
ней летом 1972 и 2010 г. в Северном полушарии самой температуры, так и ее аномалий (табл. 1).
было подобным [7].

Тема номера

Масштаб осреднения Сезон 1955–1978 гг. Период 2001–2013 гг. радиации за счет изменения орбитальных
параметров Земли.
Северное полушарие (суша) Год 0,0010 1979–1998 гг. 0,0046
–»– Зима –0,0143 –0,0342 Зимой Северный полюс отвернут от Солнца
–»– Весна 0,0294 и оно слабее обогревает Северное полуша-
–»– Лето 0,0214 0,0352 0,0171 рие. В этот сезон года доминирующее вли-
–»– Осень –0,0017 0,0322 0,0231 яние на климат оказывает не радиацион-
Северное полушарие (океан) 0,0004 0,0286 0,0162 ный фактор, а циркуляция атмосферы и оке-
–»– Год –0,0049 0,0203 0,0011 ана. Естественную изменчивость в годовом
–»– Зима –0,0104 0,0218 –0,0126 ходе, связанную с орбитальными параметрами
–»– Весна 0,0032 0,0221 0,0047 Земли и циркуляционными факторами, можно
–»– Лето –0,0062 0,0220 0,0102 «отфильтровать» путем использования вели-
Южное полушарие (суша) Осень –0,0054 0,0238 0,0045 чин, полученных в результате деления средне-
–»– 0,0073 0,0184 0,0131 месячных значений температуры на среднеква-
–»– Год 0,0162 0,0093 дратическое отклонение (σ) каждого месяца.
–»– Зима 0,0103 0,0237 0,0209 Такая нормировка позволяет уравнять вес каж-
–»– Весна 0,0055 0,0234 0,0192 дого месяца при получении суммарных тем-
Южное полушарие (океан) Лето 0,0091 0,0098 0,0036 ператур. В целом для земного шара самый
–»– Осень 0,0061 0,0098 –0,0016 быстрый рост положительных аномалий зим-
–»– 0,0092 0,0098 –0,0007 них и летних температур наблюдается с 1977 г.
–»– Год 0,0090 0,0129 0,0020 (рис. 2). Начиная с 1990-х гг. происходит более
–»– Зима 0,0098 0,0099 –0,0025 быстрое увеличение температуры воздуха
Весна 0,0109 0,0064 –0,0044 в июне–августе.
Лето 0,0079 0,0103
Осень Особенности изменения нормирован-
ных аномалий летних и зимних температур
Таблица 1. Анализ нормированных трендов в Северном полушарии в 1977–2012 гг. нельзя
Коэффициенты глобальных изменений температуры объяснить только ростом содержания парни-
линейных трендов в летние и зимние сезоны ковых газов в атмосфере. Среди других при-
температуры, чин следует назвать изменение аэрозольного
°С/год Известно, что на среднегодовые значе- загрязнения атмосферы: в последние 25–30 лет
Рис. 2. ния аномалий температуры наибольшее вли- она более «чистая» по сравнению с предыду-
Изменение яние оказывают зимние показатели в силу щим периодом. На рис. 3 приведены индекс
нормированных того, что в это время естественная изменчи- радиационного воздействия аэрозолей и раз-
аномалий вость в несколько раз выше, чем летом. Зимние ность нормированных по σ температур теплых
глобальной температуры (особенно в январе) будут иметь и холодных месяцев в Северном полушарии.
температуры больший вес в суммарных (сезонных, годовых, В периоды слабого аэрозольного загрязнения
в летний и зимний многолетних) величинах. В этой связи трен- атмосферы наблюдаются высокие температуры
периоды довая и циклическая составляющие в измене- в теплые месяцы года, следовательно, разность
нии температуры будут всегда выше в зимний Т растет. Одной из возможных причин летнего
сезон независимо от степени влияния радиаци- потепления Арктики в 20-е – ​начале 40-х гг.
онных антропогенных факторов (парниковых прошлого столетия было снижение аэрозоль-
газов и аэрозолей) на температуру, поскольку ного загрязнения атмосферы [8]. Из внутренних
определяются изменением притока солнечной климатообразующих факторов следует выде-
лить общую циркуляцию атмосферы, характер
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 которой существенно изменился за последние
десятилетия [7].
12
Линейные тренды температуры для
суши Северного полушария представлены
на рис. 4. Из него следует, что в последние
годы линейный тренд нормированных темпе-
ратур Северного полушария был выше летом,
нежели зимой.

В многочисленных работах показано,
что величины положительных трендов тем-
пературы, связанные с ростом содержания

Глобальные изменения климата

парниковых газов в атмосфере, растут от эква- Изменение аэрозольного загрязнения атмосферы НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
тора к полюсу. В то же время результаты работы «Чистая» атмосфера
Б. Г. Шерстюкова говорят о более сложном 13
характере изменения величины трендов тем- Рис. 3. Индекс А радиационного воздействия аэрозолей Вт/м2
пературы [19]. Положительные оказались мак- и разность нормированных по σ температур теплых и холодных месяцев
симальными в широтной зоне 50–60° с. ш., она превысила 0,04%. В современном межлед-
по крайней мере на территории России, тогда никовье приблизительно на 2 °C холоднее, чем
как, исходя из теории климата, они должны в предыдущем, но концентрация углекислого
увеличиваться с широтой. газа на 0,011% выше; в последние 7–8 тыс. лет
она возрастала, а Т испытывала многократ-
Однако следует отметить, что максималь- ные квазициклические колебания в интервале
ные значения величины трендов температуры ±2 °C. Самая высокая среднегодовая темпера-
вблизи 60° с. ш. могут определяться и формаль- тура за последние 5 тыс. лет была приблизи-
ными причинами: межширотное распределение тельно 3,5 тыс. лет назад. Тогда она была как
зонально осредненных величин среднего ква- минимум на 2 °C выше, а вклад антропогенного
дратического отклонения колебаний значений фактора ничтожен. Теплее, чем сейчас, было
Т имеет максимальное значение вблизи 60° с. ш. и в период расцвета Римской империи (около
2 тыс. лет назад).
Временной ход изменений глобальной тем-
пературы требует дополнительных обосно- В среднем температура земного шара
ваний. Ряд специалистов [22, 24] считает, что от периода расцвета Минойской культуры
раннее средневековье (X–XII вв.) было теплее до малого (маундеровского) ледникового пери-
современного периода, а в течение малого ода (1650–1850 гг.) падала со скоростью порядка
ледникового периода (1645–1850 гг.) Т была 0,0001 °C в год, тогда как в последние 150 лет
на 2 °С ниже. Существенных и долгопериод- стала увеличиваться со скоростью 0,01 °C в год.
ных вариаций содержания парниковых газов Геологи, основываясь на изменении орбиталь-
в период с 1000 до 1850 г. не отмечалось, а кли- ных параметров Земли (теория Миланковича),
мат изменялся весьма существенно (аномалии утверждают, что мы живем в самом конце
температуры для отдельных эпох колебались
от +1 до –2 °С).

Таким образом, современное потепление
не является уникальным даже в последнем
тысячелетии. Самый длинный ряд инструмен-
тальных наблюдений температуры в Англии
с 1659 по 2009 г. показывает, что температура
за период с 1693 по 1725 г. увеличилась более
чем на 2 °С, тогда как ее рост за последние 20–25
и даже 130–140 лет не превысил 1,5 °С.

М. М. Наурзбаевым и др. [24] показано,
что на полярном Урале в раннем средневеко-
вье (900–1200 гг.) среднегодовая летняя темпе-
ратура была на 1,5–2,3 °С выше, чем в настоя-
щее время, а верхняя граница леса находилась
на 150–200 м выше, чем сейчас.

Если рассмотреть последние несколько
сотен тысяч лет, то в этот период отмеча-
лось пять ледниковых периодов (продолжи-
тельность каждого составляет 100 тыс. лет)
и четыре межледниковья (по 10–15 тыс. лет).
Современному межледниковью уже около
11–12 тыс. лет. Согласно проведенному анализу
колонки льда, полученной на станции Восток
(Антарктида), за последние 420 тыс. лет кон-
центрация в атмосфере основного парнико-
вого газа – у​ глекислого – в​ о все четыре меж-
ледниковья составляла около 0,029%, а сейчас

Тема номера

газов отсутствовало. Некоторые ученые
а образно формулируют прогноз климата буду-
щего так: «Сейчас на Земле конец августа,
но не за горами осень, а пик тепла – ​девяностые
годы – у​ же прошел». Эта точка зрения не раз-
деляется Международной группой экспертов
по изменению климата, которая считает при-
чиной современного глобального потепления
антропогенные факторы.
Не исключено, что в процессах создания
доказательной базы парниковой природы совре-
менных изменений климата, их социально-­
экономических последствий, прогнозов отно-
сительно будущего изменения климата про-
сматривается и определенная геополитиче-
ская составляющая, связанная с продвижением
политических и экономических интересов
б отдельных стран и союзов.

Рис. 4. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 межледниковья, которое через несколько тысяч Неопределенность оценок глобальной
Изменение лет закончится, и наступит новый ледниковый и региональной температуры
нормированных период.
аномалий Исследования показывают, что оценки вли-
летней и зимней Однако, учитывая, что в современный яния урбанизации на изменения климата суще-
температуры период скорость роста температуры на два ственно различаются. Например, Ф. Джонс
на суше порядка выше, чем уменьшения, из-за измене- и П. Гройсман считают, что она за период
Северного полу­ ния орбитальных параметров Земли, логично с 1901 по 1987 г. обеспечила в европейской
шария в период полагать, что в ближайшие столетия может части бывшего Советского Союза, восточ-
1977–1993 гг. (а) отмечаться повышение Т земного шара за счет ной части Австралии, восточной части Китая
и 1994–2012 гг. (б) увеличения содержания парниковых газов и США повышение температуры не более чем
14 в атмосфере. Не все ученые всецело разде- на 0,05 °C. Это на порядок меньше, чем общий
ляют теорию парникового потепления кли- рост температуры за указанный период. По дан-
мата и сценарии его изменения считают не про- ным других работ, тренд, связанный с «остро-
гностическими, а эвристическими. В качестве вами тепла» в городах, локален и составляет
аргументов приводятся циклические измене- менее чем 0,006 °C за десятилетний период над
ния климата в истории Земли и, в частности, сушей и нулевой – ​над океанами [11].
похолодание климата в маундеровском пери-
оде (XVII–XVIII ст.), потепление в Минойскую Результаты широкомасштабных исследо-
эру и эпоху расцвета Римской империи, теплые ваний по описанию климата больших горо-
межледниковья (микулинское, голоцен и др.), дов бывшего Советского Союза, выполненных
когда влияние антропогенных парниковых в 1960–1980-е гг., показали, что мегаполисы – ​
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск – ​«оте-
пляют» атмосферу города на 0,6–1,0 °C по срав-
нению с пригородами. Общее повышение тем-
пературы за счет урбанизации может достигать
0,3 °C, если учесть мезоклиматическое влия-
ние больших городов, которое распространя-
ется на более существенную территорию, чем
их площадь [13, 18].

Работы украинских и белорусских уче-
ных также свидетельствуют о том, что разли-
чие температуры в крупных городах и сель-
ской местности составляет 0,2–0,7 °C [1, 5].
Этот показатель достигал наибольших значе-
ний в 1971–1980 гг., когда наблюдался активный

Глобальные изменения климата

рост промышленного производства в крупных C°
городах. Поскольку урбанизированные терри-
тории занимают менее 1% бывшего Советского г.
Союза, то их влияние на рост глобальной тем-
пературы в последние десятилетия составляет, Рис. 5. Изменение разностей аномалий глобальной среднегодовой температуры
вероятно, менее 0,1 °C. Совершенно очевидно, американского (NCDC) и британского (HadCRUT3gl) рядов приповерхностной температу­
что урбанизационная «поправка» на густона- ры с 1880 по 2014 г. (cреднее значение приповерхностной температуры британского ряда
селенных территориях США, Европы, Японии в 2014 г. вычислено с использованием значений температуры за первые 5 месяцев года)
существенно больше, чем в среднем на земном
шаре. На этих территориях рост Т за счет урба- (HadCRUT) рядов глобальной температуры. Рис. 6.
низации, вероятно, составляет около 0,1 °C. Для первого норма вычислялась за период Изменение
Вторая причина, которая может оказать опре- с 1901 по 2000 г., для второго – 1​ 931–1990 гг. среднегодовой
деленное влияние на точность вычисления про- Однако величины разностей аномалий средне­ приповерхностной
странственно-временных изменений темпе- годовой глобальной температуры, а точнее – ​ глобальной
ратуры, – ​изменение числа метеорологических осредненной приповерхностной темпера- температуры
станций в глобальной системе климатического туры двух сопоставляемых рядов, различаются за период с 1878
мониторинга. от 0,07 до 0,22 °C (рис. 5), это связано с разными по 2014 г.
методами получения глобальных баз данных. и величины
К базовому массиву мониторинга климата линейных трендов
в лучшие годы (1950–1990 гг.) можно отнести Наиболее существенная положительная для определенных
1383 метеорологические станции [2], из которых трендовая составляющая вычисленных раз- подпериодов
на постсоветской территории находилось 455, ностей температуры характерна для послед- времени
в России – ​310. Однако уже к 1994 г. в СНГ число него периода (1940–2014 гг.). Она дополнительно
станций сократилось до 64%, к 2005–2010 гг. завышает величину роста глобальной средне-
они были частично восстановлены – д​ о 78,5%. годовой Т американского ряда на несколько
Гораздо меньше стало их и в мире, в отдельные сотых градуса. Такое увеличение может быть
годы – в​ сего 50% от общего числа в лучшие вре-
мена. В текущем столетии наметились некото- C°
рые положительные тенденции, но количество
станций не достигло тысячи [2]. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016

Следовательно, существенные изменения г. 15
плотности глобальной сети наблюдений за кли-
матом в 90-е г. прошлого столетия могли нару-
шить однородность ряда средних глобальных
значений температуры. Это обстоятельство сле-
дует учитывать при интерпретации современ-
ных изменений климата и их причин.

Сравнение проектов реанализа Met Office
Hadley Center an Climatic Research Unit (Had
CRUT), NOAA National Climatic Data Center
(NCDC) и NASA Goddard Institute for Space
Studies (GISS) показало, что расхождение ито-
говых оценок при использовании разных мето-
дов и разной плотности станций практически
не влияет на результаты для крупных регионов
и на глобальные закономерности и оценки тен-
денций [2].

Методы обработки данных при создании
массивов реанализа, а также периоды, за кото-
рые вычисляются нормы, различаются. Так,
число пятиградусных «боксов» (Had CRUT)
составляет 2592, всех используемых станций – ​
более 2500, а после 1991 г. – в​ сего 800–1000.

В качестве примера приведем сравне-
ние американского (NOAA) и британского

Тема номера

год NCDC год CRU в подпериод с 1908 по 1944 г.? Не исключено,
значения аномалий значения аномалий что для ответа на этот вопрос потребуется
2015 2015 пересмотр существующих оценок роли внеш-
2013 глобальной 2014 глобальной них и особенно внутренних факторов в измене-
2010 температуры, °С 2013 температуры, °С нии климатической системы.
2004 2012
2005 0,97 2011 0,74 Второй вопрос: это снижение скорости
2012 0,82 2010 0,58 роста глобальной температуры в 1998–2013 гг.,
2001 0,77 2009 0,50 хотя она оставалась в этот период самой высо-
2014 0,76 2008 0,47 кой за период инструментальных наблюдений
2009 0,72 2007 0,42
2008 0,70 2006 0,56 В табл. 2 приводятся значения среднегодо-
Среднее 0,69 0,51 вых аномалий глобальной температуры самых
значение 0,69 0,40 теплых лет, полученных при использовании
0,67 0,49 данных Национального центра климатических
0,66 0,50 данных США (NCDC) [20] и Отдела климати-
ческих исследований Университета Восточной
0,75 0,52 Англии и Гадлеевского центра (CRU) [23].

Таблица 2. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 связано с неоднородностью ряда, обусловлен- Несколько слов о будущем климате. Пока
Ранжированные ной уменьшением плотности глобальной метео­ наиболее распространенным остается мнение
аномалии самых рологической сети, в первую очередь в трудно- о дальнейшем повышении глобальной темпера-
высоких значений доступных районах, где содержание метеоро- туры. Однако неизвестно, как поведет себя глав-
среднегодовой логических станций экономически невыгодно. ный модулятор климатической системы – ​океан.
глобальной темпе­ Это может привести к увеличению процент- Уменьшение повторяемости и мощности в кли-
ратуры по данным ного соотношения числа станций на урбани- матической системе таких процессов, как Эль-
американского зированных по сравнению с сельскими терри- Ниньо – ​Южное колебание, интенсивность кото-
и английского ториями и, как следствие, росту урбанизаци- рых определяется распределением температуры
климатических онной «поправки», а также завышению значе- в Тихом (Великом) океане, а также процессов
центров за период ний глобальной Т в последние два десятилетия в важном для климата Европы Атлантическом
инструментальных (1994–2014 гг.). В свою очередь может произойти океане с его системой течений Гольфстрим,
наблюдений небольшое увеличение положительной трендо- может обеспечить очередную «особенность»,
16 вой составляющей в изменении температуры которая не будет укладываться в парниковую
в последнем столетии, учитывая еще и то, что теорию климата Земли.
Т в американском ряду оказалась заниженной
в период с 1919 по 1941 г. (потепление Арктики). See: http://innosfera.by/2016/09/climate_change

Рассмотрим характер изменения анома- Полный список литературы размещен на сайте
лий глобальной температуры с использованием
данных NCDC США (рис. 6). На рисунке отчет- Литература
ливо выделяются 4 разных по величине и знаку
подпериода длительностью 30–39 лет. Для 1. Гребенюк Н. П. Про зiмни температури повiтря в мiстах Украiнi у процесi урбанизацii /
двух из них (1908–1944 и 1976–2014 гг.) харак- Н. П. Гребенюк, М. Б. Барабаш // Наук. працi УкрНДГМI. 2004. № 253. С. 148–154.
терна практически одинаковая величина трен-
дов глобальной температуры. При этом для 2. Груза Г. В. Наблюдаемые и ожидаемые изменения климата России: температура воздуха /
подпериода 1976–2014 гг. скорость роста содер- Г. В. Груза, Э. Я. Ранькова. – М​ ., 2012.
жания углекислого газа в атмосфере была выше
как минимум в 5 раз, а среднее содержание 3. Дроздов О. А. О связи увлажненности с термическим режимом // Труды ГГИ. 1979. № 257.
углекислого газа – н​ а 50 ppm (ppm – ​молекула С. 13–23.
CO2 на миллион молекул атмосферного воз-
духа) больше, чем для подпериода 1908–1944 гг. 4. Лаппо С. С., Соков А. В., Терещенков В. П., Добролюбов С. А. Океан и колебания климата // Рос-
сийская наука: выстоять и возвратиться. – М​ .,1997. С. 245–251.
В этой связи возникают логичные вопросы,
на которые до сих пор не получен исчерпываю- 5. Climate at a Glance. National Climatic Data Center // http://www.ncdc.noaa.gov/cag/time-series/
щий ответ. Первый: какой естественный фактор global.
(абсолютно ясно, что не антропогенный) обе-
спечил сопоставимую или даже несколько боль- 6. Climate Сhange 2007 // The Physical science basis. WMO, UNEP. 2007. 142 p.
шую скорость роста глобальной температуры 7. McIntyre S. Auding Temperature Reconstructions of the Past 1000 Years. International Seminars

on Planetary Energencies. 40-th session // World Federation of Scientists. 2008. N19–24.
8. Morice C. P., Kennedy J. J., Rayner N. A., Jones P. D. Quantifying uncertainties in global and regional

temperature change using an ensemble of observational estimates: the HadCRUT4 dataset
// Journal of Geophysical Research. 2012.
9. Naurzbaev M. M., Hughes M. K., Vaganov E. A. Tree-ring growth curves as sources of climatic
information // Quaternary Research. 2004. Vol. 62. N2. P. 126–133.
10. Tollefson J. An erosion of trust? // Nature. 2010. Vol. 466. P. 24–26.
11. Tollefson J. The case of the missing heat // Nature. 2014. Vol. 505. P. 276–278.

Глобальные изменения климата

Озоновый механизм
управления
региональным климатом
и погодой

В первых работах и органические нарушения в массе климатических про-
А. Л. Чижевского 20–30-х гг. в жизнедеятельности и раз- цессов, таких как возникнове-
прошлого столетия было витии биологических систем ние засух и наводнений, уве-
доказано, что для процессов, (от отдельных организмов личение интенсивности грозо-
протекающих на Земле, суще- до популяций и сообществ) образования, циклоническая
ственна не только постоянно также обусловливаются ком- активность.
излучаемая Солнцем энергия, плексом возмущений во внеш-
но и периодически возникаю- ней физико-химической среде, Полученные А. Л. Чижевским
щие изменения его активности источником которых явля- результаты породили част-
[1, 2]. Он обнаружил, что коле- ются космические воздействия. ную, но исключительно важ-
бания интенсивности самых Особенно сильное влияние ока- ную проблему физики атмо­
разнообразных процессов зывают изменения хода физи- сферы – к​ онкретных меха-
на нашей планете синхронны, ческих процессов на Солнце. низмов влияния солнечной
причем на динамике биологи- Более того, солнечная актив- активности и процессов, про-
ческих систем всех уровней их ность, в частности распреде- исходящих в верхней атмо­
природной организации, вклю- ление количества вспышек, сфере, на области, располо-
чая жизнедеятельность чело- сказывается не только на пси- женные ниже, в том числе
века, сказывается влияние хике человека (массовые пси- на погодные процессы в тро-
солнцедеятельности. Свои пер- хозы), но и на социальной посфере. Экспериментальные
вые мысли на этот счет иссле- сфере (рис. 2). результаты наземных и орби-
дователь высказал в Калуге тальных наблюдений послед-
в октябре 1915 г. в докладе Типичные для солнеч- них десятилетий убедительно
«Периодическое влияние ной активности 11-летние показывают, что такое воздей-
Солнца на биосферу Земли». циклы прослеживаются ствие существует, причем оно

Дальнейшее накопление 1769 1778 1788 Рис. 1. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
фактического материала привело VIII Схема
Чижевского к важному выводу: 1750 1761 VII IX 1805 распределения
периодичность вспышек напря- V 1755 VI 1766 I холерных эпиде­
мую связана с возмущениями 1784 1798 мий и пандемий
физических факторов внешней на кривой пятно­
(космо-теллурической) среды, 1775 1837 1848 образовательной
они происходят, как правило, деятельности
параллельно увеличению интен- 1816 1829 IV V 1860 Солнца за 150 лет
сивности пятнообразователь- II III VI
ного процесса на Солнце (рис. 1).
1810 1821 1833 1843 1836 1867
В последующих рабо-
тах автор доказал, что много- 1870 1883 1889 1894 1901 1905 1913 1917
численные функциональные VII VIII IX I
II
1878 1923 17

Тема номера

Рис. 2. 1749 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1835 1840 стабильны. Ультрафиолет
Параллелизм
кривых: пятно­ 15 6 78 9 1 2 123456789 с длиной волн <290 нм эффек-
образовательной 10 тивно поглощается атмо­
деятельности 5 34 сферным кислородом и озо-
Солнца ном. Это приводит к тому, что
0 ~3% всей падающей энергии
забирает стратосфера на ее
(нижняя кривая) 150
и всемирной 100
военно-полити­ 50 нагрев. До земной поверхно-
ческой активности
человечества 1749 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 сти доходит излучение, основ-
(верхняя кривая) 1860 1870 1880 1890 1900 1910 ная энергия которого сосредо-
с 1749 по 1920-е гг. 1840 1850 1920 1925 1930 точена в спектре 290 ÷ 3200 нм.
5 6 7 8 9 Кроме основного квазиравно-
15 1 123456789 весного спектра Солнце испу-
10 скает также потоки рентгенов-
5 2

0 ских и корпускулярных лучей.
150 Их уровень, способный суще-
100 ственно возрастать в периоды
50 солнечных вспышек, не дохо-
1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 дит до нижних слоев атмо­
гораздо значительнее и слож- и ионной смеси, образующей сферы и претерпевает преоб-
нее, чем предполагалось ранее. атмосферный воздух. разование на ее верхней гра-
В предыдущей публика- Наличие высотных гра- нице, формируя вторичное
ции мы уже частично каса- диентов температуры различ- излучение.
лись вопросов строения зем- ной величины и знака приво- Изменение интенсивности
ной атмосферы и особенностей дит к делению атмосферных и состава потоков излучения,
взаимодействия ее основных слоев на устойчивые и неустой­ связанных с солнечной актив-
слоев друг с другом и с излуче- чивые [4]. Те, где температура ностью, в первую очередь ска-
нием Солнца [3]. За прошедшее падает с высотой быстрее чем зывается на верхних и сред-
время был получен дополни- на 1°/100 м (сухоадиабатичес­ них слоях атмосферы Земли
тельный экспериментальный кий градиент), в метеороло- (термо-, мезо-) и прежде всего
материал, позволяющий сфор- гии считаются неустойчи- на состоянии ионосферы, вызы-
мулировать несколько допол- выми, поскольку любое смеще- вая перемену концентрации
нительных гипотез. ние объема воздуха (воздуш- и кинетических характеристик
Электромагнитное и кор- ной частицы) по вертикали ионов и свободных электронов.
пускулярное излучение Солнца приведет к его ускоряющемуся Количество и динамика заря-
и последующее перераспреде- движению в том же направле- женных частиц, движущихся
ление поглощенной энергии нии по закону Архимеда. Слои в магнитном поле Земли, может
в ряде фотофизических и фото- с более медленным падением отражаться также на движении
химических процессов приво- температуры и при ее росте нейтралов, приводя к допол-
дит к формированию специ- с высотой (называются инвер- нительному нагреву и измене-
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 фического вертикального тем- сиями) устойчивые, так как нию констант фотохимических
пературного профиля земной любое вертикальное перемеще- реакций и химического состава
атмосферы (рис. 3). В соот- ние воздушной частицы будет атмосферы. Кроме того, указан-
ветствии с его «поведением» тормозиться. ные слои наиболее чутко реаги-
и характером доминирующих Солнце влияет на планеты руют на изменения, происходя-
фотопроцессов принято делить Солнечной системы своим гра- щие в состоянии Солнца. В них
атмосферу на слои: тропо-, витационным и магнитным возникают вызванные неравно-
страто-, мезо- и термосферу. полем, а также потоками испу- мерным освещением сильные
Границы между слоями при- скаемого излучения. Основной «приливные явления», кото-
нято называть соответствую- спектр представляет собой рые имеют суточные и сезон-
щими паузами (тропо-, страто-, электромагнитные волны ные, а также широтно-долгот-
мезопауза). Необходимо нагретого тела с температу- ные зависимости, что порож-
также напомнить, что с высо- рой 6000 °C, его спектральные дает волновые и резонансные
18 той падает давление газовой характеристики достаточно процессы.

Глобальные изменения климата

В то же время из данных, протекают синхронно с колеба- электрических полей, что влияет Рис. 3.
приведенных на рис. 3, видно, нием приземной температуры, на процесс образования озона Деление
что верхние слои атмосферы, в зимний период эта связь в верхней стратосфере. Поскольку атмосферы на слои
в частности максимально нарушается и снова восстанав- в этой области относительная его в соответствии
неустойчивая мезосфера, отде- ливается только весной. Эти концентрация велика, как и турбу- с вертикальным
лены от условно неустойчи- процессы происходят с таким лентность на этих высотах, создава- профилем
вой тропосферы абсолютно высоким коэффициентом анти- емый озон за счет диффузии и гра- температуры
устойчивым 40-километро- корреляции, что на основе витационного осаждения активно
вым слоем – с​ тратосферой. Это данной зависимости разрабо- распространяется по вертикали
обстоятельство, с одной сто- тана методика краткосрочного и горизонтали. Накопление этого
роны, воздействует на общую (до 3 дней) прогноза уровней вещества приводит к разогреву
циркуляцию атмосферы и кли- и доз облученности биологиче- стратосферы и опусканию слоя
мат Земли, а с другой – ​явля- ски активным УФ-излучением, тропопаузы. Много озона – ​низкая
ется основной загвоздкой базирующаяся на прогнозе тропопауза (полярная зона);
в объяснении влияния верх- ОСО и облачности [7]. „„поле общего содержания озона
них слоев атмосферы, напри- формируется за счет конкурен-
мер последствий солнечной Анализ данных орбиталь- ции двух механизмов (рис. 4), один
активности, на тропосферные ных наблюдений за переме- из которых, условно названный
процессы, поскольку не совсем щением озоновых аномалий «радиационным», отвечает за обра-
понятно, как солнечное вли- совместно с данными числен- зование этого вещества в верхней
яние проникает через эту ного моделирования атмо­ стратосфере и понижает высоту
«стену». Долгое время вообще сферных процессов различ- тропопаузы, другой, традиционный,
считалось, что устойчивая ных пространственно-вре- условно названный «термодинами-
стратосфера никак не влияет менных масштабов показал ческим», действует в тропосфере,
на приземной слой и тропо­ корреляцию со спецификой создает условия для сухой и влаж-
сферу. Лишь в 2003 г. был издан изменения погодных условий ной неустойчивости и за счет этого
обзор «Взаимодействие озон – ​ по маршруту движения ано- поднимает высоту тропопаузы,
климат», где впервые была малий. Более того, анализ этих в результате чего общее содержа-
показана сложная многосту- наблюдений указывает на чет- ние озона уменьшается. Взаимное
пенчатая связь между страто­ кую связь между распределе- влияние данных механизмов зави-
сферными и тропосферными нием стратосферного озона сит от региона и времени года.
процессами [5]. и положением стационарных
атмосферных фронтов [8, 9]. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
Уже в течение ряда лет Проведенные исследования
в ННИЦ мониторинга озоно­ позволили сформулировать 19
сферы БГУ совместно с Главной некоторые гипотезы о причин-
геофизической обсерваторией но-следственных связях между
им. А. И. Воейкова (РФ) изу- динамикой стратосферного
чают причинно-следственные озона и тропосферной цирку-
связи пространственно-вре- ляцией, а также о конкретных
менных вариаций поля стра- деталях механизма их реализа-
тосферного озона и дина- ции. Это привело нас к следую-
мики тропосферных воздуш- щей обобщающей концепции:
ных масс. Накоплен значи-
тельный экспериментальный „„основное передаточное звено
материал, свидетельствую- воздействия на тропосферу про-
щий о существовании такого цессов, развивающихся в верхних
явления различных простран- слоях атмосферы, – ​озоновый слой
ственных и временных мас- атмосферы, который формируется
штабов. Так, например, ана- за счет фотофизического созда-
лиз многолетних рядов наблю- ния озона в верхней стратосфере
дений за общим содержанием жестким УФ-излучением Солнца.
озона в вертикальном столбе Его активность модулирует состо-
атмосферы (ОСО) показы- яние мезосферы, при этом меня-
вает, что летом его изменения ются как ионный состав слоя, так
и характеристики атмосферных

Тема номера

Рис. 4. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 „„нагрев подстилающей поверхно- свидетельствуют о влиянии колебаний мезосферы и свой-
Схематическое сти и повышение температуры воз- солнечной активности на при- ственны не только атмосфере
вертикальное духа в неустойчивой тропос­ фере земные атмосферные процессы. и океану, но также циклам
распределение приводит к поднятию слоя тропо- Это проявляется в возникнове- жизнедеятельности бактерий
парциального паузы – ​термодинамический меха- нии специфических блокирую- и ритмам мозга. Перед мощ-
давления озона низм. При этом увеличивается щих эффектов, в значительной ными протонными вспыш-
(p3), отношения область «отрицательного высот- степени определяющих регио- ками происходит изменение
смеси озона (r3) ного градиента температуры». нальный климат. частоты инфразвукового звуча-
и температуры (T) Резко возрастает вероятность раз- ния Солнца – ​тональность сол-
в атмосфере [10] рушения молекул озона за счет В заключение обра- нечного двигателя становится
20 водяного пара, ионов гидрок- тим внимание еще на один другой. И бактерии ощущают
сила и других факторов, указан- аспект связи между Солнцем это лучше нас. Исследование
ных в приложении к Венской кон- и Землей, проанализирован- подобного механизма, а есть
венции об охране озонового слоя. ный А. Чижевским: эффект все основания считать его
Высокая тропопауза – ​мало озона Чижевского – ​Вельховера [11]. существование доказанным,
(тропическая зона); Он заключается в том, что возможно, приблизит нас
реакция большинства био- к более глубокому пониманию
„„от региона и времени года зависят логических объектов, осо- влияния солнечной активно-
взаимное влияние и относительная бенно микроорганизмов, сти на атмосферные процессы
роль тропосферных (термодинами- на поверхности Земли насту- и жизнь человека.
ческих) и стратосферных (радиаци- пает на несколько дней раньше,
онных) механизмов. Первые пре- чем происходит протонная Александр Красовский,
валируют в тропической области, вспышка. Солнце – э​ то могу- доцент кафедры общего землеведения
вторые – ​в полярных широтах; чий термоядерный котел, и гидрометеорологии географического
в котором непрерывно выделя- факультета БГУ, ведущий научный сотрудник
„„в зоне средних широт, в которой ется огромное количество энер- ННИЦ мониторинга озоносферы БГУ
располагается Беларусь, в лет- гии, перед протонной вспыш- Леонид Турышев,
ний период существенное влия- кой изменяется циркуляция директор ННИЦ МО БГУ
ние оказывают тропосферные про- его приповерхностной зоны, Александр Светашев,
цессы, а во время перехода в зим- что порождает мощные звуко- заведующий лабораторией биофотоники
ний период основную роль начи- вые волны. Они через космиче- ННИЦ МО БГУ
нает играть озоновый механизм. ский вакуум до Земли не дохо- Сергей Бородко,
По нашему мнению, именно этой дят, однако производят звуко- научный сотрудник ННИЦ МО БГУ
сменой механизмов объясняется вую модуляцию потока испу- Вероника Жучкевич,
уменьшение корреляции между щенных Солнцем корпускул старший научный сотрудник ННИЦ МО БГУ
значениями ОСО и приземной и фотонов. Анализ таких коле-
температурой, регистрируемыми баний показывает наиболее See: http://innosfera.by/2016/09/Ozone
на Минской озонометрической сильную модуляцию в области
станции в осеннее-зимний период. инфразвуковых частот. Именно Литература
такие особо низкие частоты
Активные исследования характерны для собственных 1. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М​ ., 1976.
аномалий внезапного страто­ 2. Чижевский А. Л. Космический пульс жизни. – М​ ., 1995.
сферного потепления также 3. Красовский А. Н., Турышев Л. Н. Взаимодействие системы

«озон – ​климат» // Наука и инновации. 2011, № 4. С. 14–16.
4. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосфе-

ры. – Л​ ., 1984.
5. Ozone-climate interactions. Air pollution research report No.

81. ISBN92–894–5619–1. – ​ES, 2003.
6. ScientificAssessmentofOzoneDepletion:2010.WMOReport.N52.
7. Турышев  Л. Н., Красовский  А. Н., Жучкевич  В. В., Борков-

ский Н. Б. и др. Разработка методики краткосрочного
прогноза ультрафиолетового индекса в районе г. Мин-
ска // Природные ресурсы. 2005, № 1. С. 15–25.
8. Шаламянский А. М. Пространственно-временная структура
поля озона в границах воздушных масс // Атмосферный озон.
Труды IV Всесоюзного симпозиума. – Л​ ., 1987. С. 230–237.
9. Шаламянский А. М. Концепция взаимодействия атмо­
сферного озона и воздушных масс Северного полушария //
Труды ГГО им. А. И. Воейкова. – 2013. Т. 568. С. 173–194.
10. Звягинцев А. М. Пространственно-временная изменчи-
вость озона в тропосфере. – ​Долгопрудный, 2013.
11. Краткий справочник по космической биологии и медици-
не. – М​ ., 1967. С. 296.

Глобальные изменения климата

Реконструкция климата
Беларуси
в позднеледниковье
и голоцене

С овременное потепле- кривых из кернов Гренландского озера Межужол, что позво- Валентина НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
ние считается одной ледника [1]. В то же время их лило восстановить кар- Зерницкая,
из самых острых эко- синхронность/асинхронность тину климатических изме- ведущий научный
логических проблем, при этом в белорусском регионе, нахо- нений для позднеледнико- сотрудник Института
превалирующая роль в измене- дящемся на границе морских вья и голоцена с временным природопользования
нии климата отводится антро- и континентальных климатиче- разрешением, сопоставимым НАН Беларуси
погенному фактору. Вместе ских условий, могла иметь иные с точностью радиоуглерод-
с тем неоднократное чередо- черты. ного датирования (рис. 2) [3]. Елена Новенко,
вание ледниковых и межлед- Палеоклиматические рекон- ведущий научный
никовых эпох свидетельствует Методы, применяемые для струкции были выполнены сотрудник МГУ
о ведущей роли естественных реконструкции климатических при помощи так называе- им. Ломоносова
причин в периодичности кли- показателей на основе состава мого «метода лучших анало-
матических событий. ископаемой флоры, базиру- гов» [4]. Основной его прин- 21
ются на современных анало- цип – с​ равнение ископаемых
В течение позднеледнико- гах произрастания отдельных спорово-пыльцевых спек-
вья (14,5–11,7 тыс. калиброван- видов растений. В прошлом тров с современными и выбор
ных 14С лет назад (кал. л.  н.)) столетии для восстановления (от 3 до 10) лучших аналогов;
и голоцена (последних 11,7 тыс. климатических параметров для каждой точки взят совре-
14С кал.  л.  н.) роль человека (температуры января и июля) менный спектр, определены
в преобразовании белорус- часто использовался метод интересующие нас характери-
ских ландшафтов была весьма «климатограмм» [2]. Однако стики климата [5, 6]. В рамках
незначительной, вплоть до XX в. такая модель имеет ряд недо- исследования использованы
Учитывая это, можно сказать, статков (рис. 1). Во-первых, Европейская и Российская
что реконструкция палеокли- не содержит данных о влажно- палинологические базы [8,
мата в постгляциальное время сти климата, во‑вторых, тем- 9], включающие современ-
отражает естественные (вну- пературный режим отражен ные спорово-пыльцевые спек-
тренние/внешние) флуктуации в целом для отдельных перио- тры (985 точек) от лесотун-
и позволяет выявить аналоги дов позднеледниковья и голо- дры до экстроаридных ланд-
текущего «глобального поте- цена. Проследить флуктуации шафтов, а также собственные
пления» в недалеком прошлом, с более детальным временным материалы авторов. Все рас-
когда антропогенное влияние разрешением и учетом коли- четы выполнены с помощью
практически отсутствовало. чественного содержания всех пакета программ «Polygon 1.5».
Основной источник этой инфор- компонентов пылиноспектра На климатической диаграмме
мации – п​ риродные индика- (древесные, травы, споры) представлены средние значе-
торы, включающие различные практически невозможно. ния температур и влажности
палеоботанические, изотопные, для каждого образца (рис. 3).
гляциологические, гидрологиче- Для проведения более
ские и другие данные. Наиболее детальных реконструкций Озеро Межужол (55°00´
детальные сигналы клима- нами была использована спо- с. ш., 28°04´ в. д.) расположено
тических событий установ- рово-пыльцевая и радиоугле- в подзоне грабово-дубово-тем-
лены в изотопно-кислородных родная информация, получен- нохвойных лесов в пределах
ная при изучении отложений

Тема номера

Рис. 1. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 Верхнеберезинской водно-лед- Во время аллередского 12 600 кал.  л.  н. ТоI понизилась
Динамика климата никовой равнины, сформиро- потепления на уровне 13,3 тыс. до –14 °С, температура (ТоVII)
и природных зон ванной в период дегляциации кал. л. н. климат был теплый и осадки июля находились
в позднеледнико­ последнего (позерского) ледни- и сухой (То). Среднегодовая в пределах современных значе-
вье (DR‑1 – ​DR‑3) кового покрова. Начало нако- температура То превышала ний, а среднегодовая То варьи-
и голоцене пления органогенных отложе- современные значения на 0,5 °С ровала между +2 и +3,5 °С. Этот
(PB – SA) ний в сублиторальной части (преимущественно за счет холодный и относительно
на территории озерной котловины датиру- роста зимних температур), влажный интервал соответ-
Беларуси ется аллередским (AL, 12,8– а количество осадков состав- ствует позднедриасовому похо-
22 14,0 тыс. кал. л.  н.) интерста- ляло 550 мм/год. Согласно лоданию климата (DR‑3) или
диалом. Палинологический пыльцевым данным, расти- стадиальному событию GS‑1
материал, полученный при тельность этого временного в кернах Гренландского лед-
послойном изучении (98 проб) интервала была представлена ника (11,7–12,8 тыс. кал.  л.  н.).
озерных осадков (25–500 см), сосновым редколесьем (низ- В то же время более низкие зна-
позволил проследить не только кая концентрация пыльцы) чения (Т° зимы от –11 до –17 °С,
этапы формирования совре- c участием березы (Betula) Т° лета от +11 до +13 °С) пред-
менной геоботанической под- и можжевельника (Juniperus) ставлены в работе С. Вески
зоны, но и климатические (см. рис. 2). На заболочен- с соавторами [7]. Похолодание
флуктуации, происходившие ных участках вблизи водоема климата и аградация вечной
в диапазоне от ~13,5 тыс. до 500 росла ива (Salix), ольховник мерзлоты в DR‑3 способство-
кал. л. н. При анализе получен- (Alnus fruticosus), встречались вали изменению раститель-
ных палеоклиматических дан- холодолюбивые представи- ного покрова. На окружающей
ных прослеживается опре- тели – ​Betula nana, Selaginella территории распространились
деленная закономерность: ​ selaginoides. Начиная с 13,2 лесотундровые ландшафты,
перио­дам похолодания пред- кал.  л.  н. отмечается постепен- в которых доминировала ель
шествуют интервалы теплых ное падение январской тем- (Picea), возросло участие кар-
климатических условий (рис. 3). пературы То (ТоI). На уровне ликовой березы (Betula nana)
и ивы (Salix). Открытые про-
странства были заняты све-
толюбивой травянистой рас-
тительностью (NAP – 3​ 0%),
в составе которой доминиро-
вала полынь (Artemisia), что
указывает на усиление эрози-
онных процессов, а не на ари-
дизацию климата (см. рис. 2).

Переход от позднеледнико-
вья к голоцену (~11,5–11,7 тыс.
кал.  л.  н., PB) отмечен потепле-
нием, при котором ТоI повыша-
лась до –9,5 – –​ 8,5 °С, а ТоVII – ​
до +18,5 °С, осадков выпадало
600–650 мм/год. В связи с поте-
плением климата, исчезно-
вением мерзлоты и падением
уровня грунтовых вод про-
изошли быстрые изменения
в растительности. Повышение
концентрации пыльцы при
падении значений трав и пред-
ставителей тундровых сооб-
ществ свидетельствует о росте
биопродуктивности и обле-
сенности региона. Покров

Глобальные изменения климата

характеризовался распростра- Рис. 2. Хронология и палиностратиграфия отложений оз. Межужол НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
нением сосновых и березово-­ Рис. 3. Реконструкция климата в позднеледниковье и голоцене
сосновых лесов. В травяном по спорово-пыльцевым данным отложений оз. Межужол 23
покрове увеличилась доля осо-
кового разнотравья. Новое
похолодание климата в интер-
вале 10,2–11,4 тыс. кал.  л.  н.
сопоставимо с так называемой
пребореальной осцилляцией.
ТоI практически не измени-
лась (–9,0 °С), а ТоVII понизилась
до +14 – +​ 16 °С. Среднегодовая
температура не поднима-
лась выше +2,5 °С, а осад-
ков выпадало 700–750 мм/год,
что на 100 мм выше современ-
ных показателей. Во время
этого похолодания в пределах
Верхнеберезинской равнины
и большей части Беларуси
доминировали сосново-березо-
вые и березовые леса.

В течение бореального
этапа (ВО, ~ 8,8–10,2 тыс.
кал. л. н.) температурный режим
с незначительными разнона­
правленными флуктуаци-
ями постепенно приближался
к современным значениям.
На фоне потепления климата,
в сравнении с предыдущим
этапом, отмечено уменьшение
влажности до 580–600 мм/год.
Лесной покров был представ-
лен смешанными лиственно-­
сосновыми лесами (береза,
орешник, ольха, ясень) с уча-
стием широколиственных
пород (вяз, липа, дуб).

Для оптимальной фазы
голоцена (~5,8–8,8 тыс. кал.  л.  н.)
характерно существенное
улучшение климатической
обстановки. Наиболее теплые
и относительно сухие усло-
вия регистрируются около
8800, 7800 и 5800–6200 кал.  л.  н.
ТоI повышалась до –3,5 °С,
ТоVII – ​до +18,5 – +​ 19,5 °С.
Среднегодовые значения темпе-
ратур возросли от +6 до +8 °С,
а осадков выпадало 600 мм/год.
Возможно, в полученной палео­
климатической информации

Тема номера

значения температур января диапазоне 3200–3800 кал.  л.  н. Повышение роли дубово-ясене-
(и связанных с ними средне- фиксируется потепление кли- вых сообществ на дерново-бо-
годовых) оказались несколько мата (ТоI – –​ 4,5 °С, ТоVII – ​+18,5 °С), лотных супесчаных и суглини-
завышенными из-за недостаточ- которое сопровождалось стых почвах также возможно,
ного количества спектров-ана- уменьшением влажности но при участии человека. При
логов на территории Восточной до 600 мм/год. теплых и умеренно влаж-
Европы, однако тенденция На последнем этапе голо- ных условиях в современной
к потеплению климата за счет цена (от 2,7 тыс. кал.  л.  н. структуре лесов этой террито-
зимних температур прослежи- до наступления малого лед- рии может увеличиться доля
вается достаточно четко. В то же никового периода (XIV– граба, вяза, дуба, ясеня, ольхи.
время выделяются и относи- XIX вв.)) растительный покров В результате потепления кли-
тельно прохладные, влажные приобретает современные мата широколиственно-хвой-
интервалы около 8 200 и 6 700 черты южно-таежной под- ные леса могут продвинуться
кал.  л.  н. В ледниковых кернах зоны – ​грабово-дубово-темно­ на север Беларуси подобно
Гренландии наиболее суще- хвойные леса. Несмотря оптимальной фазе голоцена
ственное похолодание уста- на то что в течение этого вре- (7800–5800 кал. л. н.). Однако
новлено около 8,2 тыс. кал. л. н. мени климатические показа- естественные преобразования
По палинологическим данным, тели приближаются к совре- лесного покрова требуют долго-
это похолодание на террито- менным значениям, выделяется срочного и однонаправленного
рии Беларуси регистрируется два теплых интервала. В диа- изменения климата, что, судя
уменьшением биопродуктивно- пазоне от 2500 до 2000 кал.  л.  н. по представленным данным,
сти широколиственных пород ТоI повышалась до –4,0 °С, ТоVII  –​ займет длительный период вре-
и повышением значений ели. до +18,5 °С, среднегодовые зна- мени (около 1000 лет). Анализ
Лесной покров оптимальной чения – д​ о +7,0 °С. Осадки пре- палеоклиматических кривых
фазы голоцена был представ- вышали современные пока- в позднеледниковье и голо-
лен широколиственными (вяз, затели на 50 мм (700 мм/год). цене показывает, что начиная
дуб, липа) и хвойно-широколи- На уровне последнего тысяче- с 2 тыс. кал.  л.  н. просматрива-
ственными с орешником и ясе- летия (средневековье) июль- ется скачкообразная тенденция
нем лесами. Значительная часть ская и среднегодовая темпера- к похолоданию климата, то есть
Верхнеберезинской равнины туры были выше современных к новой эпохе оледенения.
была оккупирована ольхово-па- на 0,5 °С, январские – ​на 1,5 °С.
поротниковыми фитоценозами. Представленные данные
Новые изменения в рас- свидетельствуют о том, что See: http://innosfera.by/

2016/09/climate_reconstruction

тительности регистрируются «глобальное потепление», кото-
в диапазоне от 5,8 до 2,7 тыс. рое мы наблюдаем в настоя-
кал.  л.  н., что соответствует щее время, происходило неод- Литература
суббореальному этапу (SB). нократно в течение последних
В лесах возрастает участие 5 тыс. лет. Например, около 1. Walker M., Johnsen S., Rasmussen S. O. et al. Formal definition
ели и сосны (Picea, Pinus), зна- 2,5 тыс. лет назад среднегодо- and dating of the GSSP (Global Stratotype Section and Point)
чительно сокращается доля вая температура была на 1,5 °С for the base of the Holocene using the Greenland NGRIP ice core,
and selected auxiliary records // J. Quat. Sci. 2009. N24. P. 3–17.

НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 вяза и ясеня (Ulmus, Fraxinus), выше современной, и в составе 2. Гричук В. П. Опыт реконструкции некоторых элементов
появляется граб (Carpinus), широколиственно-темнохвой- климата Северного полушария в атлантический период
голоцена / Голоцен. – ​М., 1969. С. 41–51.

3. Зерницкая В. П., Колковский В. М. История развития оз.
Межужол и этапы изменения растительности Верхнебе-
резинской равнины в позднеледниковье и голоцене /
изредка – б​ ук (Fagus), произ- ных лесов кроме дуба, липы Теоретические и прикладные проблемы современной
растают хвойно-широколи- и граба присутствовали вяз лимнологии. – ​Минск, 2003. C. 155–158.
ственные леса (см. рис. 2). и ясень. Предстоящая транс- 4. Overpeck J. T. Quantitative interpretation of fossil pollen
На климатических кривых формация естественного лес- spectra: dissimilarity coefficients and the method of modern
analogs // Quat. Res. 1985. N. 23. P. 87–108.
5. Guiot J. Methodology of the last climatic cycle reconstruction
отмечено постепенное сни- ного покрова, вызванная поте- in France from pollen data // Palaeogeography,
жение среднегодовой тем- плением, в значительной мере Palaeoclimatology, Palaeoecology. 1990. N80. P. 49–69.
6. Nakagawa T. Quantitative pollen-based climate reconstruction
пературы до +5,5 °С и ТоI – ​ зависит и от влажности кли- in Japan: application to surface and late Quaternary spectra
до –6 °С, в то время как ТоVII мата. Так, ее уменьшение при- // Quat. Sci. Rev. 2002. Vol. 21. P. 2099–2113.
была близка к современным ведет к сокращению ольхи 7. Veski S., Seppä H., Stancikaite M. et al. Quantitative summer
или выше на 0,5 °С. Количество и елового древостоя и увеличе- and winter temperature reconstructions from pollen and
chironomid data between 16–8 ka in the Baltic–Belarus area
// J. Quaternary International. 2015. Vol. 388. P. 4–11.

24 осадков повышалось нию значений сосны и березы 8. Европейская палинологическая база // http://www.
до 700 мм/год. В возрастном в северных регионах страны. europeanpollendatabase.net.

9. Российская палинологическая база // http://pollendata.org.

Глобальные изменения климата

Климатические условия
Беларуси
за период инструментальных
наблюдений

ВТемпературный режим в Брестской обл., а летом – в​  Гомельской.
еличина положительного тренда средне­ В обоих случаях различия составляют 0,2–
годовой температуры в Беларуси 0,3 °C. В среднем в крупных южных горо-
за период инструментальных наблюде- дах (Гомель, Брест, Мозырь) температура
ний 1981–2015 гг. достигла 1,3 °C. Она оказалась на несколько десятых градуса выше, чем в сель-
несколько больше в северных и восточных рай- ской местности, что связано с эффектом урба-
онах страны, что не противоречит парниковой низации (наличием «островов тепла» в круп-
теории изменения климата. ных городах).

Анализ температурного режима в южных Одним из важных вопросов для сельскохо-
областях показал, что температура в послед- зяйственного производства является установ-
ние 20–25 лет по сравнению с периодом 1881– ление изменений границ агроклиматических
1990 гг. выросла более чем на 2,5 °C в январе областей, на что впервые было обращено вни-
и феврале и почти на 2 °C в марте. Второй мак- мание в работе [5]. На базе данных о средне­
симум отмечается в июле – а​ вгусте. В эти суточных температурах воздуха на метеостан-
месяцы в Гомельской области он находится циях Беларуси за период 1955–2013 гг. нами
в интервале 1,3–1,4 °C, а в Брестской составляет была проведена их детализация с использова-
около 1 °C. Зимой потепление более выражено нием более точного вычисления дат перехода

1955–1987 гг. 1988–2013 гг. 2006–2013 гг. 1955–2013 гг. Рис. 1. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
1955–1987 гг. 1988–2013 гг. 2006–2013 гг. 1955–2013 гг. Карты
распределения
сумм активных
температур
с учетом всех
метеостанций

Сумма активных
температур
>10 градусов

2 000-2 200
2 200-2 400
2 400-2 600
2 600-2 800

Рис. 2.
Карты
распределения
сумм активных
температур
с учетом сельских
метеостанций

25

Тема номера

Область снижением. Кроме того, выделяются аномаль-
ные районы – ​Лельчицкий, Житковичский
Периоды, гг. первая вторая третья четвертая и Костюковичский, где количество осадков уве-
личивается. Важной особенностью годового
1955–2013 5,7 Все метеостанции 6,5 хода выпадения осадков представляется и то,
1955–1987 70 – что в июне их стало больше, в августе – м​ еньше
1988–2013 – 117,3 78,3 62,8 в среднем на 15–20%.
2006–2013 – 90,8
88,9 48,7 К тому же возросла контрастность осадков.
1955–2013 15,7 – Если по многолетним данным годовые суммы
1955–1987 82,1 49,1 95,8 – более 700 мм наблюдались только на воз-
1988–2013 45,9 вышенностях в районе Лынтуп, Воложина
2006–2013 – 4,5 112,4 84,4 и Новогрудка, то за период потепления климата
– это явление стало распространенным и на севе-
Сельские метеостанции

113,4 78,7

93,4 32

65,7 96

5,2 118,1

ро-востоке (Полоцк, Витебск, Езерище), в рай-
температуры через 10 °C [4]. Для простран- оне Борисова, Березинского заповедника и юге
Таблица 1. ственного отображения результатов полу- страны (Житковичский и Лельчицкий районы).
Динамика ченные сведения, обработанные в программе Существенная особенность изменения кли-
площадей ArcGIS10.1, интерполированы на территорию
агроклиматиче­ Беларуси. Построены карты и выделены рай- мата – у​ меньшение скорости ветра, составив-
ских областей, оны с суммой активных температур 2000–2200°, шее около 0,5 м/с.
тыс. км2 2200–2400°, 2400–2600° и >2600°. Опасные метеорологические явления (ОМЯ)

Карты распределения сумм активных тем- Весь период наблюдений за ними (1975–
ператур составлялись с учетом всех метеостан- 2008 гг.) был разбит на пятилетние интер-
ций, по которым имелись данные (рис. 1). Среди валы (табл. 2). За последние годы стало больше
них наиболее близкой к карте распределе- гололедов, ливневых дождей, дней со шква-
ния агроклиматических областей, выделенных лами и инеем, зато уменьшилось число дней
А. Х. Шкляром [1], оказалась карта за период, с изморозью, градом, метелями и туманами.
предшествующий современному потеплению Количество дней с грозами было максималь-
климата (1955–1987 гг.). ным в конце 80-х и конце 90-х гг. прошлого сто-
Для того чтобы исключить влияние урбани- летия – ​начале текущего столетия. Число дней
зации на рост температуры, отдельно созданы с сильными морозами уменьшилось, а с силь-
карты с использованием данных на станциях, ной жарой и заморозками – в​ озросло. Таким
приуроченных к малым городам (рис. 2). образом, установлены разнонаправленные,
Изменения в размере площадей, зани- в большинстве случаев статистически незначи-
маемых той или иной агроклиматиче- мые, тренды ОМЯ [1, 2].
ской областью в разные периоды, отражены Ежегодно в стране регистрируется от 9
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 Рис. 3. в табл. 1 и на рис. 3. до 30 опасных гидрометеорологических явле-
Изменение ний, суммарный ущерб от которых состав-
площадей Изменения осадков на территории Беларуси ляет несколько сотен миллиардов белорусских
агроклимати­ С 1891 по 1910 г. на севере страны выпа- рублей. Большинство из них носят локальный
ческих зон, характер, однако заморозки, сильный ветер,
тыс. км2 дало осадков больше нормы, а на юге – м​ еньше.

Первая Схематически эти явления можно разде- дожди, снегопады, чрезвычайная пожарная
Вторая лить на две зоны: северо-восточная с ростом опасность в отдельные годы охватывают значи-
Третья атмосферных осадков и юго-западная с их тельную часть территории страны. Временнóе
Четвертая

140 140 распределение числа дней ОМЯ по данным
Белгидрометцентра приводится на рис. 4.
120 Все станции 120 Сельские станции

100 100 Засухи и заморозки

80 80 Во время потепления климата растет повто-

60 60 ряемость засух (рис. 5, 6). Результаты исследо-
ваний позволяют сделать следующий вывод:
26 40 1955-1987 1988-2013 1006-2013 40 1955-1987 1988-2013 1006-2013 крупным засухам (1979, 1992, 1994, 1999, 2002,
20 20 2010 гг.) предшествовал влажный и холодный
0 1955-2013 0 1955-2013 период года (октябрь – м​ арт).

Глобальные изменения климата

Явление 1975–1979 1980–1984 1985–1989 1990–1994 1995–1999 2000–2004 2005–2008 1975–2008 Таблица 2.
Гололед 9,8 7,1 8,7 9,6 10,6 10,7 10 9,5 Среднее число
Изморозь 13,9 15 16,6 8,9 12,5 12,1 11 13 опасных метео­
Град 0,8 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 рологических
Грозы 22,7 24,5 25,7 20,7 25,4 24,9 22,5 23,8 явлений
Дожди ливневые 75,3 80 80,5 95 84,1 88,7 90,1 84,8 по пятилетним
Иней 68,4 64 83,2 72,7 72,9 74,6 63,9 71,4 периодам
Метели 11,7 11,4 7,2 2,7 3,5 4,3 2,8 6,2
Туман 54,3 51,4 51,3 42,2 36,2 42,4 44,3 46 Ниже нормы
Шквал 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 Около нормы
Выше нормы

Заморозки – ​это понижение температуры Число случаевопределенное охлаждение и соседних терри- Рис. 4.
в приземном слое воздуха и на поверхности торий с минеральными почвами. Это яркий Распределение
почвы до 0 °C и ниже в период активной вегета- пример влияния хозяйственной деятельно- общего числа
ции растений на фоне положительных темпе- сти на климат в локальном и региональном случаев опасных
ратур. На территории Беларуси чаще всего они масштабах. явлений по годам
наблюдаются в мае и сентябре. Анализ времен-
нóго изменения их повторяемости в регионах Шквалы
по десятилетиям с 1967 по 2006 гг. демонстри- Разрушительные шквалы наблюдаются
рует увеличение в последние два периода показа-
телей поздних весенних заморозков (май) во всех при повышенном температурном режиме
областях, особенно в Витебской, Гродненской, в теплый период года в предгрозовой обста-
Минской и Могилевской (рис. 7). По данным новке при скоростях ветра 25 м/с и более.
Белгидрометцентра, с 2007 по 2012 г. заморозков
на территории страны не зафиксировано. 45
40
Анализ повторяемости заморозков северной, 35
центральной и южной частей Беларуси пока- 30
зал, что число заморозков в последние десятиле- 25
тия выросло по сравнению с домелиоративным 20
периодом. Если в период с 1946 по 1964 г. соотно- 15
шение числа заморозков на севере и юге страны 10
составляло 2,2, то в период с 1965 по 2006 г. оно 5
уменьшилось до 1,5. 0
35,7 1971 1975 1977 17,9 1979 1983 1985 1987 1989 1991 25 1993 1997 1999 2001 2003 2005 25 2007
На осушенных торфяниках повторяемость 41,7 1973 37,5 1981 37,5 1995 37,5 2009
весенних и осенних заморозков более чем в 2 50 1960-198746,4 32,1 Рис. 5.
раза выше, чем на супесчаных почвах юга рес- 45 1988-201150 41,7 Повторяемость
публики. Даже в июне заморозки на торфяни- 40 засух в регионах
ках наблюдались каждые 2–3 года, в то время % 35 Гомельская Гродненская Беларуси
как на минеральных почвах юга они реги- 30 до потепления
стрируются в среднем один раз в 20–50 лет. 25 Витебская Минская (1960–1987 гг.) НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
В июле возможны заморозки на торфяниках, 20 и в период поте­
тогда как на минеральных почвах за послед- 15 пления климата
ние 50 лет они не регистрировались. Средняя 10 (1988–2011 гг.).
продолжительность безморозного периода 5
на осушенных торфяниках на 15–20 дней 0 Могилевская
меньше, чем на минеральных почвах юга
республики. В отдельные годы заморозки Брестская
на почве в южных районах даже интенсивнее,
чем на севере. Число лет 10 Апрель Рис. 6.
9 Май –Июнь Внутригодовая
Таким образом, мелиорация южных райо­ 8 Июль –Август структура 27
нов страны привела к увеличению площади 7 Сентябрь повторяемости
морозоопасных территорий, которые вызывают 6 засух в регионах
5 Витебская Гомельская Гродненская Минская Беларуси в период
4 потепления
3 климата
2 (1988–2011 гг.)
1
0 Могилевская

Брестская

Тема номера

Рис. 7. Число лет 9 грозовая деятельность, несколько возросло,
Временньíе 8 особенно в период с 1996 по 2000 г., и число раз-
изменения 7 Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская рушительных шквалов (табл. 3).
повторяемости 6
заморозков 5 С 1966 по 1970 г. наблюдалось более 50
в регионах 4 шквалов, тогда как температура летом в этот
Беларуси 3 период была близка к норме, что свидетель-
(май – ​сентябрь) 2 ствует о нелинейном характере связи этих
1 показателей. Однако в среднем повышение тем-
1967-1976 0 пературы и влажности атмосферы сопровожда-
1977-1986 ется увеличением повторяемости разрушитель-
1987-1996 Брестская ных шквалов.
1997-2006

1966–1970 гг. Холодные зимы
1971–1975 гг. Рассмотрим повторяемость и причины
1976–1980 гг.
1981–1985 гг. формирования суровых зим на территории
1986–1990 гг. Беларуси за период инструментальных наблю-
1991–1995 гг. дений (1881–2010 гг.) [1]. Значения температуры
1996–2000 гг. для каждого из месяцев 18 суровых зим, кото-
2001–2005 гг. рые как минимум на два градуса были холоднее
2006–2010 гг. «нормальных», приведены в табл. 4. Средняя
температура за период инструментальных
Таблица 3. 52 20 9 12 6 12 32 6 2 наблюдений составила –8,8 °C.
Число дней
с разрушитель­ Исследование показало, что подавляющее
ными шквалами число холодных зим совпало с низкими значе-
по 5-летиям ниями индекса Северо-Атлантического коле-
бания (САК) в декабре – м​ арте. Эти результаты
Таблица 4. В последнее время уменьшение их повторяемо- вполне объяснимы: низкие значения индекса
Температура сти сопровождается снижением разрушений. САК отвечают слабому переносу теплого
зимних месяцев Ущерб от шквалов в республике регистриру- и влажного воздуха с Северной Атлантики
и зимы в целом ется практически ежегодно. В целом по стране на территорию Беларуси зимой, а следова-
(в случае холодных за теплый период на явление, от которого стра- тельно, способствуют формированию холодных
зим) за период дают отдельные хозяйства 5–10 административ- зим. Исключение составляли зимы 1906–1907
инструментальных ных районов, приходится 3 дня. В конце про- и 1911–1912 гг., когда значение индекса САК
наблюдений шлого века, когда значительно повысилась тем- было существенно выше нормы.
пература летних месяцев, возросло количество
влаги в атмосфере, увеличилась фронтальная Теплые зимы
Каталог таких зим приведен в табл. 5.
Годы Ранг зимы Температура зимних месяцев Средняя Приведенные результаты свидетельствуют
по степени температу-
суровости декабрь январь февраль ра зимы, ºС о неслучайном распределении зим в эпоху теку-
щего потепления климата. При случайном рас-
1939–1940 1 –5,3 –15,0 –12,5 –10,8 пределении должно быть не более 4 теплых зим,
а в реальности их наблюдалось почти в 3 раза
1928–1929 2 –4,7 –10,5 –17,1 –10,7 больше.

1941–1942 3 –5,1 –15,9 –10,5 –10,5 Как и в случае холодных, основным пре-
диктором теплых зим является интенсивность
1984–1985 4 –4,7 –12,0 –14,5 –10,4 САК. Подавляющее число последних за период
с 1881 по 2005 г. отмечалось при высокой интен-
1892–1893 5 –6,8 –16,5 –7,5 –9,9 сивности данного показателя, исключение
составляет зима 1960–1961 гг.
1953–1954 6 –4,3 –12,0 –13,2 –9,8
Проблемы,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 1962–1963 7 –6,0 –14,1 –9,1 –9,7 требующие первоочередного решения

1923–1924 8 –4,8 –12,7 –8,4 –8,6 Пока не создана совершенная система
управления климатическими данными,
1995–1996 9 –7,8 –9,5 –8,5 –8,6

1968–1969 10 –4,2 -12,7 -8,4 -8,4

1940–1941 11 –6,4 –13,1 –5,6 –8,3

1986–1987 12 –4,2 –16,3 –4,3 –8,3

1890–1891 13 –11,2 –8,7 –4,8 –8,2

1963–1964 14 –7,8 –6,2 –9,2 –7,7

1906–1907 15 –6,0 –9,3 –7,6 –7,6

1967–1968 16 –6,0 –11,8 –6,0 –7,6

1911–1912 17 –3,4 –11,7 –7,6 –7,6

1966–1967 18 –5,2 –11,4 –6,0 –7,5

28 Средняя температура зим- –5,8 –11,7 –8,9 –8,8
них месяцев и зимы в целом

Глобальные изменения климата

включая сведения об изменении климатообра- Годы Ранг зимы Температура зимних месяцев Средняя
зующих факторов. Неполнота информации по степени температу-
о состоянии климатической системы сдержи- суровости декабрь январь февраль ра зимы, ºС
вает дальнейшее развитие теории климата.
1989–1990 1 –2,1 –0,7 +2,6 –0,1
Усовершенствования требуют климатиче- +0,2 –0,5 –2,5 –0,9
ские модели. Необходим более полный и кор- 1974–1975 2 –1,0 –2,6 +0,5 –1,0
ректный учет обратных связей в климатиче- –1,2 –4,2 +1,1 –1,4
ской системе интерактивного взаимодействия 2007–2008 3 +1,8 –4,9 –1,3 –1,5
океана, био-, крио- и атмосферы; «малых» кли- +2,6 +0,5 –7,8 –1,6
матообразующих факторов и др. 1999–2000 4 -4,7 –0,6 +0,2 –1,7
+0,3 –0,6 –5,0 –1,8
Эффективное инженерное управление кли- 1960–1961 5 –4,3 +0,4 –1,5 –1,8
матом через регулирование источников и сто- +0,2 –2,2 –4,1 –2,0
ков парниковых газов пока проблематично, 2006–2007 6 –0,8 –5,7 –0,2 –2,2
поскольку общество продолжает развиваться –0,3 –2,0 –4,7 –2,3
в сторону безудержного роста потребления 1924–1925 7 –2,8 –2,4 –2,0 –2,3
энерго- и природных ресурсов. В ближайшие –3,4 –3,5 –0,2 –2,4
два – ​три десятилетия содержание парниковых 1982–1983 8 –1,2 –3,8 –2,3 –2,4
газов будет увеличиваться, несмотря на гром- –5,4 –1,4 –0,6 –2,5
кие заявления о необходимости охраны кли- 1988–1989 9 –2,5 –2,3 –2,7 –2,5
мата. Планы стран-гигантов – К​ итая и Индии – ​ –3,9 –4,5 +0,8 –2,5
связаны с увеличением сжигания угля к 2030 г. 2000–2001 10
более чем в 2 раза [6]. Темпы экономического –1,9
развития сильно возрастут и в таких круп- 1913–1914 11
ных странах, как Бразилия, Индонезия, Россия,
Нигерия и др. Это также приведет к дополни- 1951–1952 12
тельному росту содержания парниковых газов
в атмосфере. 1991–1992 13

Остается дискуссионным вопрос вклада 1956–1957 14
городских «островов тепла» в современное
потепление климата [3]. Оценки эффекта урба- 1909–1910 15
низации, полученные с помощью статисти-
ческого моделирования сумм положитель- 1997–1998 16
ных температур выше 0°, 5°, 10° и 15º за 1986–
2005 гг., базировались на установленной нами 1992–1993 17
близкой к функциональной зависимости тер-
мических показателей от широты, долготы 1994–1995 18
и абсолютной высоты местности. Отклонения
от расчетных значений (остатки регрессии) Средняя температура зим- –1,6 –2,3 –1,6
имеют положительные или отрицательные зна- них месяцев и зимы в целом
чения. Наибольшие отрицательные аномалии
фиксировались на станциях Нарочь, Полесская, имеются существенные различия сценариев Таблица 5.
Брагин, Березинский заповедник и были приуро­ изменения концентрации парниковых газов Температура
чены к крупным водоемам, массивам торфя- в атмосфере и глобальной температуры к концу зимних месяцев
ников и лесов. Положительные аномалии чаще столетия. Рост Т составляет 1–4,5 °C, а средняя и зимы в целом
наблюдались в крупных городах, здесь сред- оценка – 2​ –3 °C. (в случае теплых
ние значения температур воздуха больше, чем зим) за период
в сельской местности (малых городах), на 0,2– Таким образом, несмотря на то, что доказа- инструментальных
0,3 °C. То есть эффект урбанизации («островов тельную базу Межправительственной группы наблюдений
тепла») в среднегодовом потеплении климата экспертов по изменению климата создавали
Беларуси (около 1,3 °C) за последние 20–30 лет более 1,5 тыс. лучших ученых из разных стран
весьма существенный. Остается высоким уро- мира, она требует дальнейшего развития.
вень научной неопределенности влияния Главной причиной дискуссионности обсуждае-
на климат радиационных факторов, особенно мой проблемы остается ее чрезвычайная слож-
аэрозолей и солнечной активности. До сих пор ность, что не позволяет надеяться на ее скорое
решение.

Владимир Логинов, НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
главный научный сотрудник Института природопользования
НАН Беларуси, академик

See: http://innosfera.by/2016/09/climatic_conditions

Литература 29

1. Логинов В. Ф. Изменения климата в Беларуси и их последствия для ключевых ситуаций
экономики (сельское и водное хозяйство). – М​ инск, 2010.

2. Логинов В. Ф., Волчек А. И., Шпока И. Н. Опасные метеорологические явления на территории
Беларуси. – ​Минск, 2010.

3. Логинов В. Ф., Коляда В. В. Влияние урбанизации на увеличение термических ресурсов юга
Беларуси // Природопользование. 2010. № 18.

4. Логинов В. Ф., Табальчук Т. Г. Изменение площадей агроклиматических областей на терри-
тории Беларуси // Природопользование. № 25. 2014. С. 47–52.

5. Мельник В. И., Комаровская Е. В. Влияние современных изменений климата на ведение
сельскохозяйственного производства в Белорусском Полесье // Прыроднае асяроддзе
Палесся: асаблiвасцi i перспектывы развiцця: зб. навук. прац у 2 т. Т. І. – Б​ рест, 2008. С. 51–53.

6. Argiri M. Energy Trends in China and India // International Journal of Environmental Consumerism.
2008. Vol. 4, N7–8. P. 27–36.

ИННОВАЦИИ и ИНВЕСТИЦИИ Живые лаборатории
в теории и практике
открытых инноваций

УДК 334.764.47

Марина Слонимская, Резюме. Показаны роль и место современного инструмента в теории
докторант и практике открытых инноваций – ж​ ивых лабораторий. Сделан вывод
Института экономики о целесообразности их использования в Республике Беларусь как вида
НАН Беларуси, услуг, стимулирующего развитие сетевых форм технологических
кандидат и экономических взаимодействий.
экономических наук,
доцент Ключевые слова: живые лаборатории, открытые инновации, сетевые
организационные структуры, информационные услуги, цепи поставок.

В недавнем прошлом главным фактором на основе модели «тройной спирали», разра-
инновационной деятельности в основном ботанной Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом [4]
считались инвестиции в поисковые фунда- в конце прошлого века. Согласно концепции
ментальные исследования, результаты которых «тройной спирали», эффективность технологи-
впоследствии коммерциализировались в произ- ческого взаимодействия обеспечивается за счет
водственной и социальной сферах. Однако путь тесного сотрудничества власти, бизнеса и уни-
от лаборатории к рынку долог, сложен и отли- верситетов, где все составляющие «спирали»
чается неопределенностью. Новые концеп- выполняют свои функции и дополняют друг
ции инновационной деятельности – ​открытого друга. На стартовом этапе – ​генерации знаний – ​
типа – с​ вязаны как с процессами глобализации, взаимодействуют наука (университеты) и власть
так и с развитием сетевой экономики. (органы управления). На следующем – ​при
трансфере технологий – ​наука кооперируется
Термины «открытые» и «закрытые инно- с бизнесом (деловыми кругами). Вывод на рынок
вации» ввел американский экономист Генри обеспечивается совместными действиями биз-
Чесбро в 2003 г. в работе «Открытые инновации. неса и власти. Четырехзвенная модель содержит
Создание прибыльных технологий» [1, 2]. Он четвертый элемент «спирали» – ​гражданское
установил, что с повышением скорости обмена общество как активного потребителя и участ-
информационными потоками снизилась эффек- ника инновационного процесса, и это – ​ключе-
тивность применения закрытых бизнес-моделей. вой фактор достижения успеха.
Открытые же инновации позволяют задейство-
вать не только внутренние источники компании, Схема эволюции современных инновацион-
но и внешние. Вовлекаемые в процесс компетент- ных концепций представлена на рисунке.
ные люди из внешней среды (других сфер) пред-
лагают свои идеи, дают квалифицированные Для активного внедрения теории откры-
советы и тем самым содействуют совершенство- тых инноваций в практику необходимо созда­
ванию конечного продукта. В результате форми- вать новые виды услуг и инструменты разви-
руются рынки открытых инноваций, основан- тия. В странах Европейского союза широко
ные на сетевых организационных структурах. используются так называемые живые лаборато-
рии, деятельность которых направлена на под-
Активная роль потребителя в инноваци- держку активности всех участников инно-
онном процессе подчеркивается в современ- вационного процесса – ​от производителей
ной модели «четырехзвенной спирали», пред- до конечных потребителей, с особым акцен-
ложенной Э. Караянисом и Д. Кэмпбеллом [3] том на участие малых и средних предприятий

Научная публикация

в технологических цепочках и ориентацией „„«Тройная спираль + потребители» – э​ то традицион- Рисунок. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
на обратную связь с конечными потребителями. ная модель «тройной спирали», дополненная системой Эволюция
сбора и обработки информации от потребителей. Она инновационных
На сайте Европейской сети живых лаборато- применяется при развитии коммерческих высокотехно- концепций
рий ENoLL они определяются как ориентирован- логичных инноваций, основанных на новейших научных
ные на потребителя открытые экосистемы, осно- разработках. Владельцем инновационного процесса Источник:
ванные на совместном творчестве, интегриру- является фирма, группа фирм, университет или группа собственная
ющем научные исследования и инновационные университетов. Потребители используются только как разработка
процессы в условия реальной жизни [5]. В центр источник информации. на основе [8]
инноваций помещен человек, что позволяет ему
активно использовать возможности, предоставля- „„«Живая лаборатория, ориентированная на фирму»
емые новыми концепциями и решениями в сфере также нацелена на коммерческие высокотехнологич-
информационно-коммуникационных технологий, ные инновации. Она может быть основана как на совре-
для удовлетворения его специфических потребно- менных научных разработках, так и на адаптирован-
стей и ожиданий с учетом местных условий, куль- ном использовании более ранних научных результа-
турных особенностей и креативного потенциала. тов и/или знаниях граждан извне. При этом владельцем
инновационного процесса является фирма или сетевая
Понятие «живая лаборатория» появилось группа фирм. Потребители в данной модели выступают
значительно раньше, чем концепция открытых не только как источник информации, они участвуют
инноваций. Т. Найт еще в 1749 г. назвал живой в процессе создания новых товаров и услуг совместно
лабораторией человеческий организм как среду со специально привлекаемыми экспертами.
для экспериментов. В 1991 г. Д. Р. Лашер и соав-
торы воспользовались им, описывая испытания „„«Живая лаборатория, ориентированная на государ-
уже в сфере информационных систем управ- ственный сектор» направлена на развитие обществен-
ления [5]. В 1995 г. У. Митчелл организовал ных организаций и услуг. В данном случае владель-
домашнюю «лабораторию» PlaceLab: волонтеры цем инновационного процесса является обществен-
должны были жить в ней в обычных условиях, ная организация или группа таких организаций. Чтобы
за ними наблюдали со стороны, изучая их сосу- результат деятельности удовлетворял требованиям кли-
ществование с новыми технологиями. Комиссар ентов, необходимо регулярно получать от них инфор-
Евросоюза Э. Лииканен 20 ноября 2006 г. озву- мацию или иметь обратную связь. Для этого исполь-
чил идею ENoLL с целью «совместного созда- зуются как традиционные способы, например интер-
ния инноваций в государственно-частно-обще- вью и диалоги на виртуальных и реальных форумах, так
ственном партнерстве». Это стало первым шагом и специально создаваемая среда для граждан – ж​ ивые
европейской политики в области исследований, лаборатории. Потребители участвуют в процессе разра-
разработок и инноваций, изменившим основную ботки общественных услуг совместно с экспертами.
парадигму всего инновационного процесса [6].
„„«Четырехзвенная спираль, ориентированная на граж-
Сеть ENoLL сейчас включает более дан» нацелена на потребности конкретных групп насе-
170 ак­тивных участников из 35 стран мира, ления. Люди являются движущей силой, которая опреде-
и не только европейских, но и, например, ляет, какие виды новых продуктов или услуг необходимы,
из Бразилии, Перу, США, Канады, Туниса, ЮАР, и участвуют в их разработке. Владельцем инновацион-
Китая, Саудовской Аравии, Тайваня [5]. Как ного процесса может быть гражданин или группа граж-
прямо, так и через активных членов она под- дан – ​«инициативная группа». Роль фирм, органов власти
держивает совместное творчество, вовлече- и университетов заключается в поддержке инициативной
ние потребителей, проведение экспериментов
и тестирование инноваций в различных сферах, Инновационные сети Транснациональные
таких как энергетика, средства массовой инфор- Кластеры / Кластерные инновационные сети
мации, мобильность, охрана здоровья, сельское инициативы (М. Портер, 1990)
хозяйство и др. Сеть также является платформой
для обмена практическим опытом, обучения Линейная Национальные Новое Открытые инновации
и развития международных проектов в сфере модель инновационные производство знаний (Г. Чесбро, 2003)
организации живых лабораторий. (М. Гиббонс, К. Лимож,
системы
Финские исследователи современной инно- Н. Новотны, 1994)
ватики Р. Арнкил и соавторы выделяют четыре
типа моделей «четырехзвенной спирали», две Региональные Инновации,
из которых определяются ими как живые лабо- инновационные управляемые потребителями
ратории [7]. (Й. Ростид, Э. фон Хиппель и др., 2005)
системы

Тройная спираль Четырехзвенная спираль 31
(Г. Ицковиц, (Э. Караянис,

Л. Лейдесдорф, 1997) Д. Кэмпбелл, 2006)

Инновации и инвестиции

Цель сетевого Направление Услуги, обеспечивающие Итогом сотрудничества стала интегрирован-
взаимодействия создания сети достижение цели сетевого ная цепь поставок АПК. Ею управляет виртуаль-
взаимодействия ная компания – с​ истемный интегратор на основе
Интегрирование информационных Создание стимулов и инструментов разработанного в процессе деятельности живой
ресурсов и объединение для объединения и взаимодей­ Социальные сети, блоги, электронная лаборатории программного обеспечения, которое
участников ствия участников коммерция, система электронного предоставляется компаниям в соответствии с биз-
правительства нес-моделью SaaS (услуги по обеспечению доступа
Поиск идей, разработка Создание сетей с участниками, к программным продуктам через Интернет).
и тестирование новых товаров поддерживающими появление Краудфандинговые
и услуг, обратная связь новых способов подходить к реше­ платформы; Залог успеха деятельности живой лаборато-
в соответствии с парадигмой нию вопросов и обеспечивающих инновационные посредники; рии – п​ редварительная виртуальная интеграция
открытых инноваций обратную связь живые лаборатории участников цепи поставок на базе Интернета.
Стимулом может быть свободное получение
Эффективное Стандартизация обмена инфор­ Услуги системных интеграторов, биз­ информации о ценах, поставщиках и покупате-
выполнение мацией между звеньями или нес-модели SaaS (Software as a Service) – ​ лях, результатах анализа рынка, возможность
целей системы элементами системы и управляю­ услуги по предоставлению доступа общения и другие функции, полезные для пред-
щим центром, разработка систем к программным продуктам приятий одной и той же отрасли.
принятия решений через Интернет
Одним из национальных приоритетов
Таблица. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 деятельности индивидуума, например посредством пре- Республики Беларусь является становление
Цели сетевого доставления оборудования, информации, консультаций информационного общества. Для этого необхо-
взаимодействия экспертов, проведения форумов и др. Фирмы и обще- димы координация и объединение усилий науки,
и услуги, ственные организации также могут быть пользователями образования, государственной власти, бизнеса
обеспечивающие предлагаемых товаров и услуг. Все это в совокупности и гражданского общества. Информационно-
их достижение является значимым фактором развития сетевого сотруд- коммуникационным технологиям отводится
ничества. Продукты живых лабораторий можно рассма- роль одного из ключевых факторов инновацион-
Источник: тривать как важное звено в системе таких услуг. ного развития экономики. Для перехода к эконо-
собственная мике знаний и инноваций необходима не только
разработка Предлагается выделить три ключевые цели информатизация общества, но и построение
сетевого взаимодействия: сетевых моделей экономических взаимодействий
32 и управления. Как свидетельствует зарубежный
„„интегрирование информационных ресурсов и объеди- опыт, живые лаборатории могут быть эффектив-
нение участников; ным инструментом решения подобных задач.

„„поиск идей, разработка и тестирование новых това- Статья поступила в редакцию 29.06.2016 г.
ров и услуг в соответствии с парадигмой открытых
инноваций; Summary

„„обеспечение эффективности деятельности различ- The article analyzes the essence and history of the Living Lab
ных систем на основе использования информационных phenomenon, the role and place of Living Labs in the theory and
технологий. practice of open innovation. The conclusion about the need to use
Living Labs as a practical tool for the open innovation paradigm
Необходимые для достижения данных целей implementation and one of the services, stimulating the development
услуги представлены в таблице. Особую роль of network forms of interaction in the Republic of Belarus.
при этом играют телекоммуникации, компью-
терные и информационные ресурсы, которые See: http://innosfera.by/2016/09/Living_labs
изначально определяют возможность сетевого
взаимодействия как такового. Литература

Продемонстрируем роль живых лаборато- 1. Chesbrough H. Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from
рий на примере создания сети, обеспечиваю- Technology. – B​ oston, 2003.
щей эффективное выполнение целей системы
в аграрном секторе экономики. 2. Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. – М​ ., 2007.
3. Carayannis E. G., Campbell D. F.J. Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation
Университетский и исследовательский центр
Вагенингена в Нидерландах с целью создания Systems. – S​ pringer Briefs in Business 7. 2012.
среды для открытых инноваций в информаци- 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. A Future location of research in a triple helix of university industry
онном управлении поставками в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) инициировал орга- government relations. – N​ ew York, 1998.
низацию живой лаборатории. Она стала пер- 5. What is a Living Lab? About us // ENoLL. // http://www.openlivinglabs.eu/aboutus.
вым подобным формализованным голланд- 6. The Helsinki Manifesto 20.11.2006. We have to move fast, before it is too late //: https://ru.scribd.
ским почином в сфере земледелия. При этом
сразу планировалось организовать ее деятель- com/ document/ 290101063/Helsinki-Manifesto‑201106.
ность как международную, чтобы обеспечить 7. Arnkil R., Järvensivu A., Koski P., Piirainen T. Exploring Quadruple Helix. Outlining user-oriented
совместные исследования и обучение по вопро-
сам информационной интеграции предприятий innovation models. Final Report on Quadruple Helix Research for the CLIQ project. – ​Tampere,
АПК и ИТ-компаний. 2010 //http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/65758/978–951–44–8209–0.
pdf?sequence=1.
8. Wise E. Høgenhaven C. User-Driven Innovation. Contex and Cases in the Nordic Region. – O​ slo, 2008.

Разработка

Добавки функционального
назначения
для производства
диабетических
хлебобулочных изделий

Резюме. Представлены новые виды диабетических хлебобулочных изделий с использованием
добавок функционального назначения (ДФН) серии «Веда», корректирующих углеводный
обмен. Дана оценка их пищевой ценности. Описаны физико-химические (антиоксидантные,
иммуномодулирующие) и медико-биологические свойства ДФН.

Ключевые слова: диабетические хлебобулочные изделия, добавки функционального
назначения, диетическое питание, углеводный обмен, антиоксидантные свойства, витамины,
пищевые волокна, сахарный диабет.

П ри разработке специали- диабете 2-го типа, инсулинне- Добавки НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
зированных продуктов зависимом) дефицитом инсу- функционального
диабетического профиля лина в организме и характе- назначения серии «Веда» 33
необходим тщательный под- ризуется нарушением всех
ход, основанный на научных видов обмена, в первую оче- В рамках ГНТП «Агропром­
принципах. Важно обеспечить редь углеводного [1]. Это одно комплекс – ​устойчивое разви-
обогащение пищи веществами, из самых динамично распро- тие» на 2011–2015 гг. специали-
способными корректировать страняющихся хронических стами УП «Унитехпром БГУ»
углеводный обмен, миними- заболеваний: в Беларуси с 2011 и Государственного предпри-
зировать дисфункциональ- по 2015 г. его встречаемость ятия «Белтехнохлеб» разрабо-
ные расстройства, улучшить среди взрослого населения тана технология новых видов
общее состояние здоровья для увеличилась с 1,5 до 3,3%. диетических хлебобулочных
продления активной жизни. изделий с использованием
Особенно актуально создание Сбалансированное пита- добавок функционального
таких продуктов ежедневного ние при сахарном диабете назначения (ДФН), корректи-
потребления, как хлебобу- предполагает включение рующих углеводный обмен.
лочные изделия пониженной в рацион витаминов (С, А, Е,
калорийности, антидиабетиче- группы В, биофлавоноиды, Созданы ДФН серии «Веда»
ской направленности. липоевая кислота), минера- («Веда‑1», «Веда‑2») для при-
лов (хром, ванадий, цинк, маг- дания профилактических
Сахарный диабет – ​син- ний, калий, селен, марганец), свойств пищевым продуктам.
дром хронической гипергли- аминокислот, полиненасы- Освоена технология их изго-
кемии – ​развивается в резуль- щенных жирных кислот, фос- товления, проведены комплекс-
тате воздействия генетиче- фолипидов, про- и пребио- ные исследования физико-­
ских и экзогенных факторов, тиков, клетчатки, фермен- химических и иммуномодули-
обусловлен абсолютным (при тов, органотерапевтических рующих свойств; утвержден
сахарном диабете 1-го типа, веществ, лекарственных рас- полный пакет нормативно-тех-
инсулинозависимым) или тений и ортомолекулярных нологической документации,
относительным (при сахарном комплексов [2]. включая государственную

Инновации и инвестиции

Таблица 1. Время, ч Контроль, «Веда-1», «Веда-2», преддиабетного состояния
Изменение ммоль О2/кг ммоль О2/кг ммоль О2/кг и гипогликемии необходимо
перекисного числа 0 (исходное п. ч.) применять нутриенты, нор-
подсолнечного 26,5 2,15 2,15 2,15 мализующие уровень сахара
масла в присут­ 50,5 2,98 1,13 1,08 в крови [4]. Используются
ствии ДФН 70 5,48 3,39 3,03 Se-метионин, соли Мg, Zn,
серии «Веда» 142 7,67 4,06 4,18 витамины В2, В1, В9, инулин,
Таблица 2. 220 16,71 11,86 10,38 яблоки, овес, топинамбур,
Антиоксидантная 271 34,58 20,84 17,21 сельдерей, черника, клюква,
эффективность 336 45,21 24,50 19,37 куркумин, расторопша, цико-
ДФН серии «Веда» 393 73,24 33,89 28,05 рий, морковь, яблоки, горох,
(соотношение 509 100,23 47,93 41,95 стевия.
п. ч. подсолнечного 579 159,01 78,27 71,04
масла 182,54 81,98 76,11 Добавки серии «Веда»
без ДФН и с ДФН) представляют собой
Время, ч «Веда-1» «Веда-2» их производство на ряде порошкообразные сыпу-
Рисунок. 26,5 2,64 2,76 предприятий. чие смеси, изготовленные
Изменение 50,5 1,62 1,81 на основе натурального сырья
перекисного числа 70 1,89 1,83 Состав ДФН серии «Веда» (овсяные отруби, инулин,
подсолнечного 142 1,41 1,61 корни цикория и солодки,
масла в присут­ 220 1,66 2,01 При работе по созданию имбирь, таурин, β-глюкан),
ствии ДФН 271 1,85 2,33 ДФН учитывалась ранее дока- на матрицу которых гомо-
34 336 2,16 2,61 занная и подтвержденная соб- генно нанесены микроком-
393 2,09 2,39 ственными исследованиями поненты – ​витамины В1
509 2,03 2,24 способность натуральных про- и В9. Овсяные отруби содер-
579 2,23 2,40 дуктов растительного проис- жат значительное количе-
хождения снижать уровень ство пищевых волокон, в том
регистрацию; подготовлено сахара в крови за счет наличия числе до 6% β-глюканов,
серийное производство. в них пищевых волокон (при понижающих уровень холе-
употреблении до 50 г в день стерина и регулирующих
По результатам комплекс- они повышают чувствитель- сахар в крови. Корни цико-
ных медико-биологические ность тканевых рецепторов рия и солодки обладают про-
испытаний утверждены рецеп- к углеводам), гипогликеми- тивовоспалительным, про-
туры хлебобулочных изде- ческих веществ, неперевари- тивомикробным, вяжущим
лий для людей с сахарным ваемых полисахаридов – ​цел- действием, рекомендуются
диабетом: пшеничный хлеб люлозы, пектина [3]. как лечебно-профилактиче-
«Веда диабетический», ржа- ское средство для больных
но-пшеничный хлеб «Веда Для профилактики, сахарным диабетом. В составе
с отрубями». Организовано при лечении ранней ста- пищевых волокон до 40% ину-
дии диабета 2-го типа, лина, который способствует
200 снижению липидов и холе-
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 стерина в крови. Витамин В1
Перекисное число Контроль нормализует усвоение углево-
150 «Веда-1» дов, жиров, белков, секретор-
ную функцию желудка, кро-
«Веда-2» вообращение, способствует
снятию физического и нерв-
100 ного напряжения, улучшает
защитные функции орга-
50 низма. Витамин В9 участвует
в обмене и синтезе некоторых
0 аминокислот, в выработке
0 100 200 300 400 500 600 700 нуклеиновых кислот, стиму-
лирует кроветворную функ-
Время, ч цию костного мозга.

Разработка

Физико-химическая (учитывающими специ­ На Петербургской тех- НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
характеристика фические физиологические нической ярмарке в 2016 г.
потребности) продоволь- в конкурсе «Лучший инно- 35
Антиоксидантные свой- ствием ежедневного спроса вационный проект и лучшая
ства ДФН «Веда» оценива- решает важную социальную научно-техническая разра-
лись по их влиянию на изме- задачу – ​повышает качество ботка года» ДФН серии «Веда»
нение перекисного числа жизни людей. получили серебряную медаль.
(п. ч.) подсолнечного масла Их производство организо-
при его окислении (определя- Медико-биологические вано в УП «Унитехпром БГУ».
лось титриметрическим мето- исследования
дом по СТБ ГОСТ Р 51487– Применение представлен-
2001). Эффективность образ- В Научно-практическом ных добавок функционального
цов ДФН изучали по динамике центре гигиены были про- назначения позволит создать
п. ч. подсолнечного масла без ведены экспериментальные новое поколение продуктов
добавки и с добавкой во вре- исследования готовых диети- питания, употребление кото-
мени. Полученные резуль- ческих хлебобулочных изде- рых будет способствовать про-
таты представлены в табл. 1, 2 лий серии «Веда». Введение филактике сахарного диабета,
и на рисунке. в рацион белых крыс (в том улучшению физического состо-
числе и с аллоксаниндуциро- яния людей и расширит ассор-
Как показали полученные ванной интоксикацией) хлеба тимент продовольственных
результаты, обе добавки прояв- диабетического «Веда» на про- товаров для этой категории
ляли антиоксидантную актив- тяжении 60 суток способ- населения.
ность на протяжении всего ствовало улучшению углевод-
эксперимента. Перекисное ного обмена, антиоксидантной Татьяна Мадзиевская,
число подсолнечного масла защиты и состояния организма начальник
через 220 ч в присутствии ДФН животных в целом. научно-производственного центра
«Веда‑1» стало на 40% ниже, пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ»,
чем у контрольного образца, Кроме того, анализ под- кандидат химических наук
в присутствии ДФН «Веда‑2» – ​ твердил, что количество вита- Сергей Далидович,
на 50%; через 509 ч – н​ а 50 минов В1 и В9, а также пищевых ведущий научный сотрудник НПЦ
и 55% соответственно. волокон в готовом продукте пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ»,
соответствует указанному кандидат химических наук
Диабетические в рецептурах. Юлия Романовец,
хлебобулочные изделия научный сотрудник НПЦ
серии «Веда» На основании результа- пищевых технологий УП «Унитехпром БГУ»
тов комплексных исследова- Наталья Лаптенок,
На основе научно обо- ний сделан вывод о том, что заместитель директора
снованного состава функ- данный вид хлеба может быть Государственного предприятия
циональных добавок «Веда» рекомендован в качестве ком- «Белтехнохлеб»
специалистами предприя- понента лечебно-профилак- Светлана Пашук,
тия «Белтехнохлеб» разра- тического питания при ише- ведущий специалист (технолог)
ботаны рецептуры диабети- мической болезни сердца, Государственного предприятия
ческих хлебобулочных изде- сахарном диабете, артериаль- «Белтехнохлеб»
лий, предназначенных для ной гипертензии и в качестве
питания людей с наруше- пищевого фактора, препят- See: http://innosfera.by/2016/09/additives
нием углеводного обмена: ствующего преждевременному
хлеб диабетический «Веда» старению. Литература
и «Веда с отрубями», батон
и булочка диабетические, Производство 1. Руководство по эндокринологии. – ​М., 1973.
хлебец и краюшки диабети- 2. Большая медицинская энциклопедия. – Э​ КСМО, 2009.
ческие «Веда». Содержание Налажен выпуск диа- 3. Метаболический синдром – ​взгляд педиатра / М. Ю. Щер-
общего сахара в 100 г гото- бетических изделий «Веда»
вого продукта: 0,6–2 г в КУП «Минскхлебпром», бакова, П. А. Синицын, Е. Е. Пертрейкина // www.eLIBRARY.ru.
(типовой образец не менее ОАО «Гомельхлебпром», «Бере­ 4. Строев Ю. И. и др. Сахарный диабет. – С​ Пб., 1992.
5 г). Обеспечение таким ст­ ейский пекарь», «Борисов­
хлебпром», «Гроднохлебпром».

Эколого-
экономическая
оценка эффективности

использования
топливных добавок

Резюме. Рассматриваются проблемы загрязнения атмосферного воздуха и возможности их решения с помощью
применения специальных добавок к топливу. На примере комплексной присадки к дизельному топливу FP‑4000
проведена оценка потенциального эффекта от ее использования, который включает как непосредственно
экономическую выгоду, так и снижение экологического ущерба для окружающей среды.

Ключевые слова: загрязнения атмосферного воздуха, комплексная присадка к дизельному топливу, экологический
ущерб, окружающая среда, бензин, дизельное топливо, добавки к топливу.

Экономическая деятельность становится бензина. Исходя из этого, счи-
источником самых разных изменений в окружаю­ тается, что сравнительный
вклад в глобальное потепле-
ние дизельных автомобилей
щей среде, которые существенно ухудшают усло­ меньше.

вия и качество жизни человека. При современном Руководствуясь подоб-
уровне развития технологий все более очевидной ной логикой, правительства
ряда стран проводят политику
преференций по отношению
становится необходимость системного разреше­ к транспорту на дизтопл­ иве.

ния эколого-экономических противоречий как Например, к бензиновому при-
на локальном, так и на глобальном уровне. меняется повышенная ставка
налога, вводятся дополни-
тельные штрафы и пр. Между
тем установлено, что, несмо-
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 С ерьезное беспокойство источников эмиссии вред- тря на сравнительные преи-
вызывает загрязнение ных веществ. Для потребите- мущества в отношении эмис-
атмосферного воздуха лей не существует однозначного сии оксида углерода, дизельные
и связанное с ним глобаль- выбора в пользу дизельного двигатели являются источни-
ное потепление. Наибольший либо бензинового топлива, ком других вредных для чело-
вклад в этот процесс вносит поскольку оба варианта имеют века выбросов, таких как сажа
оксид углерода (продукт сго- свои преимущества и недо- и различные оксиды азота,
рания различных углеродосо- статки. В то же время в связи которые отличаются повышен-
держащих видов топлива), поэ- с возрастанием озабоченности ной канцероген­ностью [1].
тому он считается самым опас- экологическими проблемами В Беларуси выбросы
ным парниковым газом. во многих странах приори- в атмосферу от передвижных
Автомобильный транс- тет начал сдвигаться в пользу источников составляют в сред-
порт с двигателями внутрен- дизельного топлива. Его удель- нем 65–75% от суммарного
36 него сгорания – о​ дин из главных ный расход, как правило, ниже объема (табл. 1). В крупных

Экотехнологии

городах этот показатель еще Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
выше: в Минске – о​ т 80%. Выбросы в атмосферу всего 1373,7 1343,6
И хотя в большинстве населен- 1319,3 1315,5 1389,0
ных пунктов, где проводится от стационарных источников 445,3 (32,4%) 462,8 (34,4%)
мониторинг с помощью специ- от мобильных источников В том числе: 928,4 (67,6%) 880,8 (65,6%)
альных станций, состояние
атмосферного воздуха соответ- диоксид азота от стационарных 377,1 (28,6%) 371,1 (28,2%) 433,2 (31,2%)
ствует нормативам и количе- источников
ство проблемных районов сни- диоксид азота от мобильных 942,2 (74,1%) 944,4 (71,8%) 955,8 (68,8%)
жается, необходимо отметить источников
высокий уровень загрязнения сажа от мобильных источников Отдельные загрязнители:
воздуха веществами, содер-
жащимися в выхлопных газах 57,1 52,8 52,8 55,7 54,3
автомобилей (оксиды азота,
СО и др.). Причем устойчиво 99,9 104,9 105,7 101,7 95,1
высокий уровень загрязнения
оксидами азота, в том числе 29,8 30,5 30,8 29,3 27,0
с превышением ПДК, прихо-
дится на утренние часы и непо- решить проблему загрязне- типов и несколько десятков Таблица 1.
средственно связан с интенсив- ния, требует значительных тысяч товарных марок [5]. Динамика
ным движением транспорта. инвестиций как на покупку загрязнения
Аналогичная ситуация наблю- авто нового поколения, так В табл. 2 представлена дина- атмосферного
дается с оксидом углерода. и на создание соответствую- мика потребления автомобиль- воздуха в Беларуси
И главный вклад в эмиссию щей инфраструктуры. Кроме ного топлива в Беларуси за 2012– за 2010–2014 гг.,
перечисленных выше загрязни- того, данный подход не решает 2014 гг. Как видно из таблицы, тыс. тонн (%) [3]
телей вносят дизельные двига- проблему с эксплуатируе- после роста в 2013 г. общий
тели, выхлопные газы от кото- мыми сейчас машинами, кото- показатель в 2014 г. существенно НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
рых ВОЗ по канцерогенной рые будут использоваться еще снизился. Противоположные
опасности для человека при- десятилетия. тенденции для дизтоплива
равняла к пассивному курению и бензина обусловлены глав-
[2]. С 2012 г. наблюдается сни- Одним из наиболее при- ным образом ценовой полити-
жение выбросов от мобильных емлемых способов снижения кой, в результате которой была
источников, однако их вклад воздействия автотранспорта увеличена сравнительная сто-
в общий уровень загрязнения на окружающую среду может имость «солярки». После уста-
атмосферы остается высоким. стать применение топливных новления нового ценового
присадок. Это добавки, кото- баланса ее суммарное потребле-
Существует ряд направ- рые вводятся в основное горю- ние почти в 1,5 раза превысило
лений снижения воздействия чее в количествах менее 1% показатели по бензину.
на атмосферу выбросов транс- и существенно улучшают его
портных средств от самых качество и работу двигателей. Учитывая количество
радикальных (использование По функциональному назна- машин с дизельными двига-
электродвигателей, водород- чению присадки разделяются телями, а также рассмотрен-
ного топлива и других техно- на цетанповышающие; антиде- ные отрицательные экологи-
логий, которые обеспечивают тонационные; моющие и анти- ческие последствия их экс-
нулевую эмиссию) до совер- нагарные; противоизносные; плуатации, можно предполо-
шенствования существующих предотвращающие расслое- жить, что применение добавок
процессов эксплуатации дви- ние топлива и улучшающие именно к дизельному топливу
гателей внутреннего сгорания. его фильтруемость (дисперга- способно дать значительный
торы) [4, 5]. В развитых стра- положительный социально-­
При этом стоит учиты- нах их применение является экономический эффект в рам-
вать, что внедрение прин- общепринятой практикой: там ках страны. Однако исследо-
ципиально новых техноло- зарегистрировано более 40 их вания в данном направлении
гий передвижения (вклю- ранее не проводились.
чая широкое распростране-
ние электромобилей), хотя Вид топлива 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темпы Таблица 2.
и позволяет кардинально роста, Динамика
Автомобильный бензин 1 036 029 1 064 847 2014 г. потребления
Дизельное топливо 1 708 233 1 747 348 к 2012 г., % автомобильного
(не включая биодизельное топливо) 2 744 262 2 812 195 топлива в Беларуси
Суммарное потребление 1 084 819 104,7 в 2012–2014 гг.,
тонн
1 574 435 92,2

2 659 254 96,9 37

Инновации и инвестиции

Цель настоящей работы – ​ и ее стоимостью. При рас- на 4%. Таким образом, усред-
определить влияние приса- чете дополнительной эконо- ненное значение снижения
док на эколого-экономиче- мии учитывалось снижение расхода дизельного топлива
ские показатели работы транс- расхода топлива и уменьше- согласно документам об испы-
портных средств с дизель- ние затрат на обслуживание таниях материала FP‑4000 –
ными двигателями на основе автомобиля. около 5% по сравнению с вари-
изучения их технических В качестве исходных дан- антом без него. Для вычисле-
характеристик. ных для определения эколого-­ ний за основу примем следую-
В качестве объекта иссле- экономической эффектив- щие исходные данные:
дования выбран материал ности применения дизель-
„„норма расхода добавки – 0​ ,285 кг

марки FP‑4000, который про- ного топлива с присадкой на 1 т дизельного топлива;

изводится в Республике FP‑4000 в данной работе учи- „„цена присадки – 7​ 34,4 тыс. руб.
Беларусь ЗАО «Деловые ком- тывались результаты трех
за 1 кг (с НДС);

муникации» (Минск) на основе исследований-испытаний. „„цена топлива – 1​ 4,5 млн руб. за 1 т

научно-п­ рактических разра- Первое проводилось (на конец 2015 г.).

боток компании INNOSPEC, на ПО «Жезказганцветмет» С учетом приведенных
специализирующейся на выпу- (Казахстан) на самоход- данных экономия на топливе
ске химической продукции. ном оборудовании Южно- в пересчете на 1 т соста-
Отличительная особенность Жезказганского рудника вит 514,2 тыс. руб. В масшта-
добавок данной компании с января по апрель 2015 г., бах страны (при потребле-
состоит в первую очередь включая этап адаптации нии дизтоплива за 2014 г. –
в том, что они не влияют (1,5–2 месяца) и выход на ста- 1 574 435 т) экономический
на основные положительные бильный режим работы. эффект предполагается 809,6
свойства топлива. В число контролируемых млрд руб.
Присадка-кондиционер были включены 24 машины, Уменьшение затрат
FP‑4000 оказывает комплекс- оборудованные системой на обслуживание оценить
ное действие на работу дизель- измерения расхода топлива гораздо сложнее, поскольку
ного двигателя: снижает рас- Omnicomm: 9 автосамосвалов этот процесс включает мно-
ход топлива, обеспечивает Sandvik TORO‑50; 11 колесных жество работ и требует рас-
полноту его сгорания, умень- погрузчиков Caterpillar‑980H; хода различных материалов
шает токсичность выбросов, 2 автосамосвала Caterpillar и запчастей. Ключевое пре-
дает моющий и диспергирую- AD30; 2 погрузочно-доста- имущество использования
щий, смазывающий, антиде- вочные машины Sandvik LH FP‑4000 – у​ величение срока
тонационный эффект. Такая 514. Средневзвешенный ито- службы топливных форсунок.
многофункциональность говый показатель снижения Соответственно, их стоимость
достигается довольно слож- расхода топлива с добавкой можно взять за основу при рас-
ным химическим составом. FP‑4000 по парку разнотип- чете объема экономии.
Основные компоненты – а​ ро- ных машин – ​5%. Согласно результа-
матические углеводороды, Второе исследова- там испытания на АКУП
фенолы, парафины, нафтены ние-испытание проходило «Спецкоммунавтотранс»,
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 и непредельные циклические на Минском молочном заводе после добавления FP‑4000
углеводороды. № 1 с ноября 2012 по февраль в топливо расход распыли-
При оценке целесообраз- 2013 г. Расход топлива с вве- телей топливных форсунок
ности введения смеси FP‑4000 дением FP‑4000 здесь умень- на 1 автомобиль снизился
нами учитывалась как непо- шился на 6%. с 1,68 до 1 шт. в год. Затраты
средственная экономическая На автотранспорт- по замене 1 распылителя
рентабельность, так и общая, ном коммунальном унитар- (включая стоимость самой
включая социально-экологи- ном предприятии (АКУП) детали и ремонта) для двигате-
ческие последствия. «Спецкоммунавтотранс» лей ЯМЗ, на которых работает
Непосредственный эко- с декабря 2006 по август 2010 г. большинство транспортных
номический эффект рассчи- в испытании (третьем) уча- средств отечественного произ-
тывается как разница между ствовало 134 машины. По дан- водства, на конец 2015 г. были
дополнительной экономией ным за март 2010 г., потребле- не менее 260 тыс. руб. Сумма
38 от использования добавки ние ими топлива снизилось экономии – ​176,6 тыс. руб.

Экотехнологии

на 1 машину. Учитывая, что Загрязняющее Содержание Измене- Удельный выброс, Измене- Ставка
парк грузовых автомобилей вещество в выхлопных газах ние, % г/л ние, % налога,
и автобусов на начало 2015 г. тыс. руб
включал порядка 140 тыс. еди- СО2, % ДТ ДТ+ –13,1 ДТ ДТ+ –4,8
ниц, ожидается экономиче- СО, млн-1 FP-4000 –13,0 FP-4000 за 1 т
ский эффект 24,7 млрд руб. NOx, млн-1 –12,0
Углеводороды, млн-1 5,20 4,52 –11,0 2835 2699 0,0
Полученный результат
можно считать минимальным. 66,54 57,89 2,311 2,202 –4,7 976,0
В масштабах страны, прини-
мая во внимание количество 402,09 353,84 23,00 21,87 –4,9 1964,0
легковых дизельных автомоби-
лей и стоимость запчастей, осо- 35,35 31,46 0,639 0,560 –12,3 976,0
бенно импортных, сэкономить
можно существенно больше. исходить из того, что эмис- более 800 млрд руб. А с учетом Таблица 3.
сия от транспорта оказывает улучшения сопутствующих Сравнительный
Кроме того, добавки дают не меньший ущерб, чем стаци- экономических показателей анализ состава
существенный социально-­ онарные источники. и снижения экологического выхлопных
экологический эффект за счет ущерба суммарный эффект газов автомобилей
снижения выбросов вредных Расчеты, выполненные от использования присадки по результатам
веществ, в том числе наиболее на основании цифр табл. 3, увеличится еще не менее чем исследования,
опасных для здоровья чело- показали, что снижение на 38,8 млрд руб. выполненного
века оксидов азота. социально-экологического на предприятии
ущерба (как величины гипо- Игорь Деревяго, «Госавтотранс­
Для оценки влияния тетического налога) ожи- завотделом краткосрочного прогнозирования НИИпроект»
многофункциональной дается в размере 2,84 тыс. и макроэкономичес­кого планирования
присадки-кондицио­нера руб. на 1 т использованного Научно-исследовательского экономического НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
FP‑4000 на токсичность дизельного топлива. В мас- института, кандидат экономических наук
выхлопных газов и рас- штабах нашей республики
ход топлива на предприятии (по данным потребления Владимир Салоников,
«ГосавтотрансНИИпроект» за 2014 г.) – 4​ ,5 млрд руб. научный сотрудник Республиканского центра
(Украина) были прове- проблем человека БГУ,
дены сравнительные стендо- Таким образом, прове- кандидат технических наук
вые испытания автомобиля денная комплексная оценка
ГАЗ3302 «Газель» с двигателем показала, что применение Александр Луговский,
ГАЗ 560 в следующем режиме: компонентов, улучшающих замдиректора по научной работе
топливные характеристики, Республиканского центра проблем
„„мощность двигателя около 50% способствует как повыше- человека БГУ,
от максимально возможной (25,83 нию рентабельности непо- кандидат химических наук
кВт – ​с добавкой, 25,08 кВт – ​без средственно транспортной
таковой); отрасли, так и решению общих Алексей Головач,
эколого-экономических про- старший преподаватель кафедры
„„количество испытаний – 1​ 0; блем. Дополнительная выгода промышленной экологии
„„использовалось дизельное в масштабах страны только Белорусского государственного
за счет сокращения потребле- технологического университета
топливо, изготовленное согласно ния топлива может достичь
ДСТУ 4840 – 2007;
„„содержание FP‑4000 – 0,0285%. Summary

В табл. 3 представлены The article is devoted to with the problems of air pollution and their possible solutions through
результаты исследований the use of special additives to the fuel. The example of the potential effects of the complex addi­
по основным загрязняющим tive for diesel fuel FP-4000 use is considered. The affects include both direct economic benefits
веществам. and reduce environmental damage to the environment.

При определении социаль- See: http://innosfera.by/2016/09/fuel_additives 39
но-экологического эффекта
от снижения загрязне- Литература
ния можно брать за основу
налоги на выбросы вредных 1. Diesel fumes more damaging to health than petrol engines / The Guardian. 27.01.2013 // http://www.theguardian.com/uk/2013/
веществ. Поскольку такой jan/27/diesel-engine-fumes-worse-petrol.
налог с передвижных источ- 2. Martin Williams. Should diesel cars be banned from cities? // http://www.unece.org/index.php?id=31228.
ников не взимается, будем 3. Охрана окружающей среды в Республике Беларусь. Статистический сборник / Нац. стат. комитет. – М​ н., 2015.
4. Митусова Т. Н., Полина Е. В., Калинина М. В. Современные дизельные топлива и присадки к ним. – М​ .: Техника, 2002.
5. Данилов А. М. Классификация присадок и добавок к топливам // Нефтепереработка и нефтехимия. 1997. № 6. С. 11–14.

Инновации и инвестиции

Перевозки грузов
в направлении

«Азия – Европа – Азия»

УДК 656.025.4

Андрей Королев, Резюме. Глобализация современной мировой экономики создала преобразо-
генеральный предпосылки для производства товаров в тех странах, где вания подобного
директор БелНИИТ себестоимость продукции ниже. Этот принцип размещения производств рода требуют больших
«Транстехника», усложнил процедуру доставки грузов и значительно увеличил расстояния финансовых вложений, груп-
кандидат перевозок, поэтому с каждым годом становится все более актуальной пой заинтересованных стран
экономических наук задача по оптимизации этих процессов. Необходимо устранить барьеры, были учреждены Азиатский
встречающиеся на пути перевозчиков, и повысить общий уровень банк инфраструктурных инве-
Валерий информатизации на всем маршруте следования товара. В статье стиций и фонды Шелкового
Миленький, предлагаются способы решения этих задач на инновационной основе. пути и морского сотрудниче-
заведующий ства Китай – А​ СЕАН.
отделом Ключевые слова: логистика, транзит, международный транспортный
стратегических коридор, перевозки грузов, маршруты перевозки, соглашение, Инициатива КНР понятна.
исследований разрешительная система, инновации на транспорте, информационный Страна развивается и хочет
транспортной портал. усилить свои потенциальные
деятельности возможности по доставке това-
БелНИИТ НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 Б еларусь находится объемов ВВП ведущих стран ров на другие рынки. Эта тен-
«Транстехника», между двумя крупными мира (рис. 1) и глобализация денция складывалась истори-
кандидат мировыми центрами – ​ мировой экономики повышают чески: с давних времен изве-
технических наук Европейским союзом с сово- актуальность развития внеш- стен Великий Шелковый путь,
купным валовым внутренним ней торговли и международных по которому доставляли шелк,
40 продуктом около 17 трлн долл. перевозок. Их значение с годами фарфор, пряности и другую
и странами Юго-Восточной будет только возрастать. продукцию, производимую
Азии с ВВП более 13 трлн в Китае. В результате общения
долл. Товары из Азии в Европу Понимая свои выгоды, людей на этом знаменитом тор-
и обратно перемещаются по раз- Беларусь активно включи- говом маршруте происходил
личным морским, воздушным, лась в реализацию инициа- обмен товарами, технологиями
сухопутным маршрутам. При тивы Председателя Китайской и взглядами на экономическое
этом многие из них проходят Народной Республики развитие стран – р​ ождалось
через территорию Республики Си Цзиньпина по созда- взаимопонимание народов,
Беларусь. Для того чтобы нию Экономического пояса расширялась транспортная
рацион­ ально использовать бла- Шелкового пути, вызвав- инфраструктура и сфера услуг.
гоприятное географическое рас- шей широкий интерес в раз-
положение, получать макси- ных регионах и получившей Процессы глобализации
мальный эффект от транзита, полную поддержку прави- привели к тому, что страны
необходимо постоянно совер- тельств сопредельных с КНР Азии, где проживает около
шенствовать транспортную государств. Одним из глав-
инфраструктуру и снимать раз- ных направлений сухопут-
личного рода барьеры, возни- ного варианта этого проекта
кающие на пути перемещения станет развитие транспорт-
товаров. Прогнозы увеличения ной инфраструктуры на пути
из Азии в Европу. Поскольку

Логистика

Россия 6775 Рис. 1.
Франция 9671 Прогнозные
Великобритания 9812 оценки
9893 объемов ВВП
Италия 10334 ведущих стран
Бразилия 11334 мира до 2050 г.,
Германия 11367 млрд долл.
15432
Япония 15663 105916
Индонезия 22340

Чили 63843
Аргентина 70913

Индия
США

Китай

поло- переработке, таможенному но тарифы в 2 раза выше. Рис. 2. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
вины насе- оформлению и отправке гру- По данным немецкого экспе- Мировой морской
ления планеты, зов. Планируется проведение дитора DB Schenker, который контейнерный пул
стали крупными грузо- рекламных акций и продаж, поставляет составные части 2015 г. и прогноз
образующими территориями, строительство совместных к автомобилям BMW и FORD до 2030 г.,
на которых организован мас- с Китаем предприятий и бан- поездами из Германии, про- млн TEU
совый выпуск изделий извест- ковских учреждений. ходящими через Беларусь,
ных мировых брендов. Наличие Россию, Казахстан, Китай
дешевой рабочей силы позво- Один из основных путей (Лейпциг – Ш​ еньян и Дуйсбург – ​
лило существенно снизить себе- передвижения товаров между Чунцин), на доставку уходит
стоимость товаров, сделав их Азией и Европой – м​ орской. 17–20 дней [2]. Прогноз объемов
более доступными для потре- Предполагается, что по нему перевозок грузов межу Европой
бителей, однако транспортные будет ежегодно транспортиро- и Азией до 2025 г. приведен
расходы и время на перемеще- ваться свыше 3 млн контейне- на рис. 3.
ние сырья и готовой продукции ров. Прогноз до 2030 г. приве-
возросли, что повысило акту- ден на рис. 2. Кроме морского и сухопут-
альность проблемы их оптими- ного, существует воздушный
зации на основе применения От Шанхая до Роттердама путь. Учитывая высокую стои-
современных логистических судно проходит расстояние мость авиаперевозок, создается
методов и информационных в 15 тыс. км, на что уходит около впечатление, что они вообще
технологий. 45 суток. Для сокращения стои­ не могут быть востребованы
Заметным шагом в рам- мости и сроков доставки гру- для доставки грузов из Азии
ках инициативы Китая стало зов из Азии в Европу по иници- в Европу, однако это не совсем
создание в Беларуси инду- ативе Российской Федерации так. Специфические характе-
стриального парка «Великий начал функционировать ристики товара (стоимость,
камень» с крупным логи- Северный морской путь. Как срок хранения и др.) стимули-
стическим терминалом. констатируют технические экс- руют грузоотправителя и логи-
По замыслу его авторов, этот перты, на движение по холод- стического оператора прини-
масштабный проект будет ным водам затрачивается мать решение о привлечении
огромным «сухим портом» меньше энергии. Планируется, для его перемещения того вида
на пути из Азии в Европу что к 2020 г. по этому пути будет транспорта, который обеспе-
и обратно. Здесь будут оказы- перевезено до 30 млн т гру- чит минимум финансовых (или
ваться услуги по хранению, зов [1]. Существенный недо- временных) затрат на доставку
статок этого маршрута состоит и обеспечит сохранность
в том, что его нельзя использо- товара в пути следования.
вать круглый год, а стоимость
отдельных товаров, поставляе- 13,9 12,5 2015
мых из стран Азии, снижается 12,4 10,8 2030
довольно быстро. В связи с этим
их отправители ищут другие 4,4 4,6 5,5 5,8
варианты доставки, в том числе
по суше. 3,8 3,9

Протяженность железно­ 2,1 2,3
дорожного маршрута из Азии
в Европу меньше, чем морского, Азия – ​США США – А​ зия Азия – ​Европа Европа – А​ зия США – ​Европа Европа – ​США 41

Инновации и инвестиции

Рис. 3. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 Большие расстояния Популярный вариант пере- и формирование фондов для ее
Прогноз объемов не стали препятствием для возки грузов между Китаем осуществления создали пред-
перевозок грузов использования автомобиль- и Казахстаном, на котором посылки для возрождения этих
межу Европой ного транспорта. Как показы- таможенное оформление про- планов на территории России.
и Азией до 2025 г. вает анализ, евразийское сухо- исходит только один раз, – ​
путное пространство, охва- маршрут Западный Китай – ​ Ряд рейсов из Китая
Рис. 4. тывающее страны – у​ част- Западная Европа (Ляньюнган, в страны Западной Европы
Динамика ницы Экономического пояса Чженжоу, Ланьчжоу, Урумчи, проходит южным сухопутным
объемов Шелкового пути, распола- Хоргос, Алматы, Кызылорду, маршрутом через Каспийское
перевозки гает уникальными возможно- Актобе, Оренбург, Казань, море, по так называемому
грузов в коридоре стями для расширения спек- Нижний Новгород, Москва, коридору «ТРАСЕКА» (рис. 4).
«ТРАСЕКА» и их тра транспортно-логистиче- Санкт-Петербург – с​  выхо- Первый: Урумчи – А​ ктау – ​
прогноз на 2025 г. ских услуг. При этом автомо- дом на Балтийское море). При Махачкала – Н​ овороссийск – ​
42 бильные перевозчики могут его использовании в направ- Констанца. Второй: Урумчи – ​
воспользоваться несколь- лении балтийских портов Актау – М​ ахачкала – Т​ билиси – ​
кими маршрутами на пути Литвы и Латвии перевозчику Урумчи – А​ ктау – Б​ аку – ​
из Китая в Европу и обратно. необходимо пройти дополни- Поти – К​ онстанца. Третий:
Один из них – С​ еверный тельно осмотр груза на гра- Урумчи – Д​ остык – А​ лматы – ​
сухопутный путь (Урумчи – ​ ницах этих стран, что увели- Шамкент – Т​ ашкент – А​ шхабат – ​
Достык – О​ мск – М​ осква – ​ чивает время доставки груза. Тегеран – С​ тамбул, Урумчи – ​
Минск – с​ траны ЕС) с рассто- Для совершенствования транс- Казахстан – И​ ран. Пока сдер-
янием от Урумчи до границы портной инфраструктуры живающим фактором высту-
Беларуси по железным дорогам на определенной части этого пает то обстоятельство, что
около 7,5 тыс. км, по автомо- направления в 2007 г. под- порты Каспийского моря
бильным – 6​ ,9 тыс. км. писан Меморандум о разви- не готовы к наращиванию
тии дорог Санкт-Петербург – ​ объемов перевозок грузов
265 Казань – О​ ренбург – А​ лматы. в контейнерах, а у судовла-
Однако реализация документа дельцев мало плоскодонных
101 долгие годы затягивалась из-за контейнеровозов.
79 отсутствия финансирования.
57,5 Инициатива Экономического Наличие международ-
15 23 34 35 пояса Шелкового пути ных коридоров и маршру-
1999 2003 2005 2010 2012 2013 2015 2025 тов – э​ то только одно из усло-
вий для дальнейшего развития
направления Азия – Е​ вропа.
Ограничивает реализацию
инициативы Экономического
пояса Шелкового пути на авто-
мобильном транспорте раз-
решительная система, кото-
рая во многих случаях проти-
воречит принципам рацио-
нальной торговой политики.
Так, например, при транзит-
ном переезде из Хоргоса (город
на границе Китая и Казахстана)
в Будапешт (Венгрия) перевоз-
чику необходимо получить 6
разрешений. Учитывая систему
их квотирования, доставка
груза, особенно в конце года,
может просто не состояться.
Сложившаяся во многих стра-
нах практика защиты рынка
приводит к созданию техниче-
ских барьеров в продвижении

Логистика

продукции, а затраты перевоз- разрешений, действующей предварительного информи- НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
чика на приобретение разреше- в рамках Международного рования о товарах, ввозимых
ний в определенной мере влия­ транспортного форума, или на таможенную территорию 43
ю­ т на рост транспортных рас- созданию новой. Таможенного союза автомо-
ходов, а следовательно, и конеч- бильным транспортом» осу-
ную стоимость товаров. В 2014 г. главы государств ществляется и в Беларуси.
Шанхайской организации Расширить возможности этого
У Беларуси с рядом стран, сотрудничества (ШОС) сделали способа информирования
расположенных на Экономи­ серьезный шаг в снятии раз- можно с помощью программы
ческом поясе Шелкового пути, решительных барьеров, под- МСАТ TIR-EPD, которая охва-
не урегулирован порядок осу- писав Соглашение о создании тывает таможенные органы
ществления автомобильных благоприятных условий для 31 страны. Однако реально
перевозок. Например, не под- международных автомобиль- этой услугой воспользовались
писано соглашение с Китаем, ных перевозок. Оно предусма- только около 8% белорусских
у которого уже есть согла- тривает упрощение и гармо- перевозчиков, что позволило
шение о международном низацию документов и про- им суммарно сэкономить более
автомобильном сообщении цедур, применяемых в этой 50 тыс. часов (сократив время
с Казахстаном, Кыргызской сфере деятельности, и уста- простоя на границе).
Республикой, Таджикистаном навливает перечень маршру-
и Россией. Отсутствие между тов, открываемых для автомо- Ускорению процесса пере-
Беларусью и КНР такой дого- бильного сообщения в рамках мещения грузов автомобиль-
воренности делает актуаль- ШОС. Созданные в этом ре­ ным транспортом способ-
ной задачу по использованию гионе условия позволят пере- ствует система Международной
логистических терминалов возчикам Казахстана, Китая, дорожной перевозки (МДП),
на территории России. Один Кыргызской Республики, которая в Беларуси применяет­
из таких построен в райо­не России, Таджикистана ­ся в 70% транзитных передви-
Челябинска и предназначен и Узбекистана расширить жений. Она функционирует
для перевалки китайских това- свои возможности по оказа- во всех государствах – ч​ ленах
ров. Белорусским экспедито- нию услуг на рынке грузопере- ЕАЭС. Международный союз
рам и перевозчикам целесо- возок. Кроме того, вступление автомобильного транспорта
образно рассмотреть возмож- в силу этого международного постоянно ее совершенствует.
ность доставки грузов из дан- нормативного правового акта К примеру, для обеспечения
ного логистического центра должно положительно повли- сохранности грузов, перевози-
в страны Европы. В перспек- ять на продвижение това- мых под таможенным контро-
тиве на его базе планируется ров и стоимость их доставки. лем между двумя пунктами,
создать промышленные пред- Настало время и Беларуси при- расположенными на террито-
приятия по производству това- общиться к этим инициативам. рии одного государства, пред-
ров, и он станет одним из круп- Соглашение открыто для при- ложено использовать систему
ных грузообразующих мест соединения стран, не являю- iСarnet. Она апробирована
этого региона России. щихся членами ШОС. на Украине и в Пакистане. К ней
проявили интерес Турция,
В рамках Евразийского Большие потери несут Иран, Армения и Кыргызстан.
экономического союза уже перевозчики и грузоотправи- Ведутся переговоры по присое-
сняты разрешительные огра- тели из-за очередей, возника- динению к этой системе Китая.
ничения на двусторонние ющих на границах государств.
и транзитные поездки автопе- На их пересечение, по данным Остается проблематичным
ревозчиков, наметились вари- Международного союза авто- для грузоперевозок пересече-
анты отмены запрета на кабо- мобильного транспорта, тра- ние границы между Беларусью
тажные перевозки. Это зна- тится до 57% от общего вре- и Литвой. По данным инфор-
чительно облегчит ситуацию мени доставки груза. Для мационного портала «Пульс
на территории ЕАЭС. Однако устранения этого барьера при- границы», к пункту пропу-
за его пределами проблемы меняется электронное декла- ска «Каменный Лог» в очереди
с перемещением товаров оста- рирование, которое реше- простаивает в отдельные дни
нутся. В этой связи становится нием Комиссии Таможенного около 100 грузовых автомо-
актуальной задача по расшире- союза от 09.12. 2012 г. № 899 билей. Предлагаемые различ-
нию системы многосторонних «О введении обязательного ными экспертами варианты

Инновации и инвестиции

Рис. 5. НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 по радикальному сокращению аналитическая система Расширение использования
Схема работы контролирующих служб на гра- международных транспорт- навигационных, информацион-
Международного нице и введению электронной ных коридоров должна отра- ных и телекоммуникационных
информационного регистрации способствовали жать на электронной карте технологий, а впоследствии
портала в области уменьшению очередей, однако данные о технической катего- развитие беспилотного управ-
транспорта остается человеческий фак- рии и типе покрытия автомо- ления транспортными сред-
44 тор. Для его устранения следует бильных дорог, пунктах пере- ствами приведет к ощутимым
усилить мотивацию сотрудни- сечения государственной гра- изменениям в сфере грузопе-
ков пунктов пропуска, выявить ницы и очередях на них; сред- ревозок. При этом логистиче-
и устранить «узкие» места, пре- ней или участковой скорости, ские операторы должны учиты-
пятствующие их эффективной а также об интенсивности дви- вать запросы клиентов и сни-
работе. Чтобы снизить риски жения транспортных средств, жать издержки или сокращать
при реализации организацион- рисках, которые могут воз- затраты времени в пути за счет
ных мероприятий, необходимо никнуть в пути; объемах пере- преимуществ различных видов
усовершенствовать деятель- возок и структуре грузов; транспорта, сочетания марш-
ность пограничных, таможен- информацию о продолжитель- рутов движения, применения
ных и других служб Беларуси ности навигационного перио­ интегрированного информаци-
и Литвы в соответствии с меж- ­да водного транспорта и его онного инструмента, обеспе-
дународными стандартами инфраструктуре, местах пере- чивающего предельно простой
PMBоK и P2M [3]. грузки с судна на другие виды доступ к услугам, иметь обрат-
транспортных средств, про- ную связь с клиентом и исполь-
Для улучшения условий пускной способности прича- зовать передовые меха-
перемещения по международ- лов; сведения о технической низмы оптимизации процесса
ным транспортным коридорам характеристике аэродромов, доставки грузов.
необходимо повысить уровень номенклатуре товаров, пере-
информирования перевозчи- возимых воздушными судами, Summary
ков, логистических операто- и пропускной способности
ров и водителей. С этой целью воздушных линий. Схема Globalization of modern world economy
целесообразно создать меж- работы «Международного created prerequisites for production of
дународный информацион- информационного портала goods in those countries where product
ный портал, который позво- в области транспорта» приве- cost is lower. This principle of placement
лит облегчить планирова- дена на рис. 5. В процессе раз- of productions complicated procedure of
ние и организацию перевозок, вития этой системы перечень their delivery and considerably increased
будет способствовать модер- функций может дополняться distances of transportation of goods
низации транспортной инфра- или видоизменяться. therefore the task of optimization of
структуры. Информационно- processes of delivery of goods increases the
relevance every year. For improvement of
process of delivery of goods it is necessary
to eliminate the barriers which are found
on the way of carriers and to increase the
general level of informatization on all
transit of goods. Solutions of these tasks
on an innovative basis it is described in the
text of article.

See: http://innosfera.by/

2016/09/Transportation

Литература

1. Первухин В. В. Новый шелковый путь // Энергетическая
политика. 2014. № 3.

2. Михалевич И. Евразийская колея на Шелковом пути / Эко-
номическая газета. № 77. 13.10.2015 г.

3. Королев А. В. Обеспечение конкурентоспособности бело-
русских автоперевозчиков на рынке транспортных услуг
Таможенного союза. Экономика, моделирование, прогно-
зирование: Сборник научных трудов / Мн.: НИЭИ Министер-
ства экономики Республики Беларусь, 2012. Вып. 6. С. 32–35.

Ресурсы развития

Новый
импульс
для венчурной
экономики

СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙРоссийская венчурная компания (РВК), В рамках круглого стола с участием пред- 45
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016созданная в 2006 г. как государствен-ставителей Инфрафонда РВК, Государственного
ный фонд фондов и институт развития, комитета по науке и технологиям Республики
существует в форме акционерного общества. Беларусь, Министерства экономики,
Несмотря на то что ее капитал сформирован Белорусского инновационного фонда и других
государством и передан ей в управление, под- заинтересованных лиц обсуждались вопросы,
ход у РВК коммерческий: менеджмент орга- касающиеся того, в какой форме будет органи-
низации составляют профессионалы, при- зована работа фонда, как планируется отби-
шедшие из бизнеса. Сложившийся финан- рать и финансировать проекты, оценивать их
сово-экономический бэкграунд стал одним эффективность и пр. Со стороны Инфрафонда
из ключевых инструментов в деле построе- на встрече присутствовали директор Александр
ния национальной инновационной системы Локтев, директор по инвестициям Алексей
в России. По такому же принципу организо- Медведев и руководитель юридической службы
вана работа и дочерних фондов компании, Алексей Сергеев.
в частности «Инфраструктурные инвестиции
РВК». Сегодня Инфрафонд РВК расширил свои Председатель ГКНТ Александр Шумилин
границы и выступил одним из учредителей обратил внимание участников встречи на то,
инвестиционного товарищества Российско- что Российская венчурная компания за 10-лет-
Белорусского фонда венчурных инвестиций ний период своего существования успела
(РБФВИ). Договоренность о его создании была создать более 20 венчурных фондов с совокуп-
достигнута еще в 2015 г., тогда же были согла- ным капиталом свыше 32 млрд рос. руб., то есть
сованы перспективные направления совмест- в среднем 20 млн долл. каждый. Начиная
ной деятельности и отобраны первые 10 про- с 2013 г. в форме договора инвестиционного
ектов в таких областях, как энергетика, прибо- товарищества им учреждено 10 фондов с капи-
ростроение, биотехнологии, системы безопас- талом более 9 млрд рос. руб. Среди них «РусБио
ности, микроэлектроника, машиностроение. Венчурс» с объемом инвестиций более 2 млрд
Объем предполагаемых инвестиций оценива- рос. руб. Он реализует проекты в области био-
ется в 1,4 млрд рос. руб., по 700 млн с каждой медицины. Александр Геннадьевич выра-
стороны. зил надежду, что и созданный Российско-
Белорусский фонд венчурных инвестиций

Синергия знаний

будет результативен и способен эффективно и Call. Первый – э​ то право Фонда прийти через
решать самые сложные задачи, к которым, несо- несколько лет в компанию или к инициа­торам
мненно, относятся отбор проектов и вывод и потребовать выкупить пакет акций с опре-
на рынок новых продуктов. деленной невысокой доходностью, и они обя-
Александр Локтев рассказал, что заны это сделать, что гарантирует выход фонда
Инфрафонд занимается преимущественно из проекта, если его что-то не устраивает.
развитием инновационной инфраструктуры, Опцион Call – п​ раво инвестора купить и обя-
в которую инвестируется больше всего средств. занность венчурного фонда продать часть
Сейчас фонд поддерживает 25 портфельных своей доли в будущем. То есть если все разви-
компаний, и еще 5 рассматриваются в качестве вается хорошо, и инвестор готов приобрести
потенциальных объектов для инвестиций. Так активы, то предъявляется опцион Call, и фонд
что, по его мнению, до конца года общее коли- обязан продать свою долю. Существует система
чество проектов достигнет 30. сбалансированных опционов Put и Call с разной
Участников круглого стола интересовал доходностью.
вопрос о том, как фонд выстраивает отноше- Александр Локтев добавил, что Инфрафонд
ния с частными инвесторами и будут ли эти РВК требует с частных инвесторов определен-
правила распространяться на работу РБФВИ. ного обеспечения. Это тот фильтр, который
В ответ директор Инфрафонда Локтев заметил, через личное поручительство частников, бан-
что привлечение частного капитала в венчур- ковские гарантии и залог недвижимости сви-
ную отрасль в России стало возможным благо- детельствует о степени серьезности намерений
даря сложившейся инновационной экосистеме, и заинтересованности инициаторов проекта
в которой действуют различные субъекты: тех- в его реализации. То есть помимо взаимных
нопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера опционов действует правило дополнительного
технологий, консалтинговые компании, обслу- обеспечения рисков. Проекты фонда структу-
живающие разные процессы – м​ аркетинго- рируются в рамках взаимных обязательств.
вые, юридические, инжиниринговые. К тому же Что касается работы с частными инвесторами
в стране создано довольно много частных вен- в Российско-Белорусском фонде венчурных
чурных фондов. И если раньше они струк- инвестиций, то Александр Аркадьевич сказал,
турировались в офшорных зонах, то на дан- что они готовы делиться опытом, наработками,
ный момент благодаря изменениям, внесен- в том числе и в плане формирования соответ-
ным в Гражданский кодекс, принятию Закона ствующей венчурной инвестиционной эко­
«Об инвестиционном товариществе» сфор- системы в Беларуси.
мирована институциональная среда, позво- Не обошли вниманием проблему происхож-
ляющая частным инвесторам аллоцировать дения денег инвесторов. Руководитель юриди-
в России свои средства. На сегодня РВК пере- ческой службы Алексей Сергеев пояснил, что
дала в фонды около 15 млрд руб., столько же в РВК создана система мониторинга, которая
оставила на счетах компании и продолжает со­­ проверяет каждого потенциального соинвес­
здавать новые структуры. При этом в проекты тора: он должен показать источник доходов,
инвестируется от 50 до 75%, остальные средства и только если заявленная информация соответ-
вкладывает частник, капитал которого сопоста- ствует действительности, с ним подписывается
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 вим с капиталом фонда. По существу два парт­ соглашение.
нера складываются по 1,5 млрд руб. и отвечают Система ключевых показателей эффектив-
по обязательствам в пределах своих вкладов. ности вложений РВК «заточена» на мотива-
При этом средства двигаются только после под- цию менеджмента. Ее суть в том, чтобы пони-
писания сделки. жать планку венчурной компании и повы-
Алексей Медведев пояснил, что каж- шать – ​частного бизнеса. По итогам прошлого
дый проект, инвестор и команда – у​ никальны. года средний процент привлеченного капитала
Инфрафонд РВК старается не брать себе кон- в проекты составил порядка 35%. Показатели
трольного пакета, доверяя оперативное управ- работы РВК измеряются и количеством успеш-
ление частным инвесторам. Как правило, ных проектов. Давая оценку этой работе,
такие операции носят синтетический характер: Локтев отметил, что проще всего рассмотреть
часть средств вкладывается в капитал, а часть процент неуспеха, в их случае это 4 проекта.
предоставляется инвестиционным займом. По одному запущена процедура банкротства,
46 К тому же существует система опционов Put причиной которого стали недобросовестные

Ресурсы развития

действия генерального директора. По второму, Участники круглого стола ознакомились НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016
что называется, «бизнес не пошел», тем не менее с преимуществами инвестиционного товари-
есть надежда, что деньги вернутся, а пока ком- щества по сравнению с обществом с ограничен- 47
панию «заморозили». По двум другим проектам ной ответственностью. Главное отличие в том,
средства будут списываться. Среди удачных что договор об инвестиционном товарище-
начинаний, поддержанных Инфрафондом, – ​ стве позволяет привлекать средства под про-
технопарки в Астрахани и Челябинске. Сейчас ект только тогда, когда возникает потребность
ведутся работы по созданию на базе бывшего в его финансировании. То есть деньги инве-
завода АЗЛК «Москвич» территории для мейке- стора не аккумулируются на счетах управляю-
ров. Ее аналог действует в Беларуси в Минском щей компании.
городском технопарке – э​ то компания-рези-
дент «EnCata». В Москве планируется создать Анатолий Гришанович, управляющий това-
центр коллективного пользования, где будет рищ Российско-Белорусского фонда венчурных
собрано самое разное оборудование, начиная инвестиций, проинформировал, что РБФВИ
от современных швейных машинок и заканчи- создается сроком на 10 лет. Фонд будет распо-
вая целыми производственными комплексами, лагаться на территории России и Беларуси. При
доступ к которым будет открыт любому старт­ этом Инфрафонд РВК будет выполнять функ-
апу. Туда привлекут квалифицированный пер- ции уполномоченного управляющего това-
сонал, который будет выполнять и сторонние рища первые три года после создания РБФВИ,
заказы представителей технологических ком- после чего эти функции перейдут к белорус-
паний. В Инфрафонде уверены в успехе, хотя ской стороне. За это время будет подготовлена
инвестиционный период проекта растянется команда белорусских специалистов. Для стажи-
как минимум на год. В Челябинске эффективно ровки в Белинфонде, а затем и в РВК направят
функционирует Центр аддитивных лазерных двух-трех выпускников Белорусского государ-
технологий. Дела там идут настолько хорошо, ственного экономического университета, чтобы
что компания-инвестор досрочно погашает освоить практические методы работы по непо-
инвестиционный займ и выкупает половину средственной реализации венчурных проектов.
доли Инфрафонда РВК. Для принятия инвестиционных решений будет
создан инвестиционный комитет в составе 6
Вопрос доходности – о​ дин из ключевых членов: по два от российской и белорусской сто-
при обсуждении условий работы Российско- рон, а также по одному представителю от РВК
Белорусского фонда венчурных инвестиций. и Госкомитета по науке и технологиям со стату-
По мнению Локтева, просчитать доходность сом наблюдателя. Решения будут приниматься
нового бизнеса сложно, потому что реальную его на основе консенсуса.
стоимость можно узнать только тогда, когда он
будет продан. Поэтому важно не сформировать Венчурные проекты будут проходить экс-
завышенных ожиданий ни у одной из сторон. пертизу в рамках единой системы государ-
ственной научной и государственной научно-­
Важнейшая тема – ​технологическая экс- технической экспертиз, утвержденной поста-
пертиза, позволяющая понять, насколько кон- новлением Совета Министров Республики
курентоспособна та или иная технология, про- Беларусь от 22.05.2015 г. № 431. Эта система
дукт, имеют ли они право на существование, отличается повышенной требовательно-
нет ли альтернатив решения заявленной про- стью и объективностью принимаемых реше-
блемы. Эту работу в фонде выполняют сто- ний, а также критериями оценок. Ее исполь-
ронние организации. Медведев рассказал, зование обеспечит отбор наиболее эффектив-
что в России действует несколько экспертных ных идей, а также контроль за расходованием
панелей, среди них Фонд содействия разви- финансовых средств, выделяемых для их реа-
тию венчурных инвестиций в научно-техни- лизации. Кроме того, для обеспечения всесто-
ческие предприятия, «Сколково» и др. Иными ронней квалифицированной оценки предлагае-
словами, есть система организаций, где можно мых к финансированию проектов свою оценку
получить качественное технологическое заклю- будут давать опытные специалисты РВК.
чение. Уделяется внимание и добросовестно-
сти налогоплательщика. Оценочную работу Александр Локтев добавил, что поря-
проводит независимый эксперт, который под- док отбора и условия финансирования про-
тверждает достоверность информации, заяв- ектов будут осуществляться в соответствии
ленной компанией. с инвестиционной декларацией – ​докумен-
том, регламентирующим деятельность фонда

Синергия знаний

и предъявляющим определенные требования По мнению учредителей Российско-
к действиям инвесторов. Для финансирования Белорусского фонда венчурных инвестиций,
будут отбираться проекты, имеющие прото- в нашей стране будет создан новый рыноч-
тип продукта (это касается венчурного этапа), ный механизм формирования венчурной инду-
а также те, которые в стадии роста привле- стрии, с тем чтобы поддерживать и развивать
кают инвестиции на расширение рынка сбыта инновационное предпринимательство, исполь-
своей инновационной продукции. Для венчур- зовать опыт и возможности Российской вен-
ного этапа предполагается участие частного чурной компании для выведения акций бело-
инвестора в денежной форме в объеме не менее русских инновационных предприятий на фон-
25% от общей потребности в инвестициях. довые рынки России, Евразийского эконо-
Исполнителями проектов будут предприятия, мического союза и других государств для
которые расположены на территории Беларуси привлечения дополнительных ресурсов. РБФВИ
или России, при условии, что более половины позволит стимулировать частные внутренние
расходов на выполнение проектов будет осу- и внешние инвестиции в реализацию иннова-
ществляться в их странах. Доходы при этом ционных проектов и коммерциализацию раз-
должны будут образовываться также на терри- работок белорусских организаций. По расчетам
тории Беларуси или России. экспертов, общий объем производства к 2020 г.
Реализация венчурных проектов предус- превысит 150 млн долл., в том числе экспорт
матривает два основных варианта получения составит более 120 млн долл.
доходов: через продажу акций венчурной ком- Александр Шумилин, подводя итог работы
пании на фондовом рынке и через продажу круглого стола, сказал, что первый шаг сделан,
доли РБФВИ в уставном фонде компании. что оцениваться эта работа будет не по эффек-
Договором предусмотрено, что инвестици- тивности отдельного проекта, а по результа-
онное товарищество будет финансировать про- там всего портфеля. По его мнению, главный
екты, основу которых составят инновацион- плюс для отечественных предприятий, кото-
ные технологии, разработанные в Республике рые станут дочерними компаниями российско-­
Беларусь либо в Российской Федерации. белорусского фонда, в том, что фактически
Причем они должны быть ориентированы они будут портфельными компаниями РВК.
на продажу на едином рынке, а также иметь А значит, она будет заниматься их продвиже-
партнеров в нашей стране. нием. РВК как куратор инновационного разви-
В процессе реализации проектов будет тия стремится поддержать высокотехнологич-
вестись постоянный мониторинг стоимо- ный бизнес, а также запустить сложный про-
сти компании. Распределение доходов между цесс разворота гигантов к инновационным
участниками Фонда будет проводиться про- компаниям. Для реализации этой задачи создан
порционально их вкладам в общее имущество. клуб директоров по науке и инновациям, кото-
Средства, полученные Белинфондом от уча- рый объединяет вице-президентов и замести-
стия в договоре инвестиционного товарище- телей генеральных директоров по инновациям
ства, будут использоваться на финансирование крупных компаний: Газпрома, Росэнергетики
новых венчурных фирм. и т. д. И хотя, по словам Локтева, это процесс
Российско-белорусский венчурный фонд сложный, есть политическая воля руководства
НАУКА И ИННОВАЦИИ №9 (163) Сентябрь 2016 является интервальным, – п​ ояснил Локтев. Это Российской Федерации, есть механизмы, кото-
значит, что через 10 лет он должен быть ликви- рые РВК пытается внедрить для того, чтобы
дирован и, следовательно, обязательства перед развернуть крупные индустриальные россий-
пайщиками должны быть выполнены. Стоит ские компании к инновационному рынку.
задача за три – пять лет инвестировать сред- Участники круглого стола выразили уве-
ства, чтобы в последующие годы дорастить ренность, что опыт российско-белорусского
компании, получившие поддержку, продать инвестиционного фонда позволит решить
и далее вкладывать деньги в развитие инфра- сложную задачу по созданию в Беларуси полно-
структуры, новые объекты для поддержки. ценной венчурной индустрии.
Он заметил, что если развивать венчурную
индустрию, то надо толерантно относиться
Жанна КОМАРОВА

к рискам. Это аксиома, как и то, что необхо-
димо учиться получать плюсы от инвестиций
48 в венчурные проекты. See: http://innosfera.by/2016/09/venture_economy


Click to View FlipBook Version