О введении новых инструментов оценки в Экологический кодекс рассказали в Правительстве Республики Казахстан

Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о введении новых инструментов экологической оценки в Экологический кодекс.

«В рамках реализации упрощения разрешительных процедур экологического законодательства, в Кодексе введены новые инструменты экологической оценки, такие как: определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, экологическая оценка по упрощенному порядку», – написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос. При этом, внесены изменения и дополнения в следующие подзаконные нормативно-правовые акты:

– в Инструкцию по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов от 13 июля 2021 года № 246) в части исключения мелких строительных работ из III категории объектов экологического регулирования;

– в Правила проведения общественных слушаний (приказ и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 3 августа 2021 года № 286) в части внедрения публичных обсуждений на интернет-ресурсах и сокращения сроков. В целом, данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства.

ПРООН помогает отдалённым селениям Узбекистана с водообеспечением

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Устойчивое использование природных ресурсов и управление лесами в ключевых горных регионах, важных для глобально значимого биоразнообразия» в нескольких отдалённых районах Узбекистана, которые расположены в труднодоступной горной местности, проведена масштабная работа по экспертной оценке водоснабжения.

В ходе мероприятия была глубоко исследована ситуация с водоснабжением и водозабором в 7 отдалённых кишлаках, фермерских хозяйствах и садах Ташкентской и Кашкадарьинской областей Узбекистана в целях прокладки современных трубопроводов. Работы по прокладке трубопроводов, в частности, будут проводиться в селах Пском, Куруксай, Чакак и Янги Санганак в Ташкентской области и селах Тамшуш, Хисорак, Чукур в Кашкадарьинской области.

Основным источником дохода большинства населения данных местностей является разведение крупного рогатого скота, пчеловодство, садоводство и овощеводство. Водозабор для основной жизнедеятельности кишлаков осуществляется неэффективным открытым способом с близлежащих притоков рек и русел с помощью вручную вырытых арыков, по которым население проводит воду для орошения своих участков. Население было вынуждено каждый год проводить всеобщий хашар и вручную очищать арыки, поскольку проходят они по трудной горной пересечённой местности и засыпаются грунтом. Большая часть воды теряется на этапе фильтрации, в связи с чем, большинству приходилось каждый день носить воду из реки. Питьевая вода для населения, в основном, добывается из родников. В некоторых кишлаках питьевая вода подаётся по старой внутренней системе трубопроводов всего по несколько часов в день.

Масштабный недостаток воды ежегодно приводит к несвоевременному поливу урожая, разногласиям среди жителей, существенному снижению урожайности и дохода населения. Проблемы с орошением приводят к вынужденному забрасыванию фермерских хозяйств и садов. Нехватка качественной питьевой воды в необходимом для жизнедеятельности количестве значительно понижает качество жизни и здоровья населения.

Место расположения кишлаков на склоне гор выше реки Пскем.

В результате проделанной работы, эксперты проекта вместе локальными инспекторами заповедников, научными работниками, а также представителями кишлаков рассмотрели заявки местных жителей, изучили существующие проблемы и нужды, вычислили общий требуемый расход воды в каждой местности. На основании гидравлических расчётов были определены требуемые диаметры трубопровода до начала кишлака и внутри, а также рассчитана предварительная стоимость и протяжённость трубопроводов.

Для более рационального использования проведённого водопровода в дальнейшем, всем местным жителям были представлены рекомендации по применению капельных и дождевальных систем орошения, эксплуатацию которых обеспечит качество и давление прокладываемой системы трубопроводов.

Озеро Балхаш может обмелеть к 2040 году

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана опубликовало тревожный прогноз. Согласно ему, уровень воды в озере Балхаш может снизиться до критической отметки в 341 метр уже к 2040 году.

Специалисты ведомства смоделировали уровни озера с учётом водозаборов в Китае. Оказалось, что, если водопотребление останется таким же или вырастет до трёх кубических километров, прогноз оправдается. Дополнительным фактором может оказаться деградации горного оледенения.

— При обмелении озера Балхаш могут произойти негативные последствия: усыхание и исчезновения значительной части водно-болотных угодий; исчезновение путей миграции диких животных, особенно изменение миграции околоводных животных — уток и гусей, которые изменят свои исторические пути миграции, изменение климата, потеря флоры и фауны региона, уничтожение всей озерной системы, засоление западной пресной части озера Балхаш может привести к гибели многих видов рыб, обитающих в пресной воде, — сообщили в министерстве.

Обмеление Балхаша может стать настоящей катастрофой. Здесь обитает 120 видов птиц, в том числе 12 краснокнижных. Кроме того, на берегах Балхаша планируется реинтродукция тигра. Само собой, пострадает и сельское хозяйство.

Казахское минэкологии уже утвердило план по сохранению озера. Среди комплекса мер — возведение контррегулирующего сооружения «Кербулак», которое позволит сократить объём водопотребления в дельте реки Или до 1 кубического километра в год. Ещё одно направление решения проблемы – обсуждение ситуации с Китаем, который является основным потребителем воды, идущей на сельхознужды.

— Основной целью в переговорах по вододелению является подписание Соглашения о вододелении, отвечающего интересам Казахстана на долгосрочную перспективу, — сообщили в ведомстве.

Некоторое время назад специалисты NASA и Сircle of Blue прочили Балхашу судьбу Арала. Еще одной проблемой озера является Балхашский горно-металлургический комбинат, который ежегодно выбрасывает около 600 тысяч тонн промышленных отходов, в том числе медь, цинк и свинец.

Северный Ледовитый океан начал нагреваться намного раньше, чем это заметили ученые

Международная группа исследователей реконструировала недавнее прошлое океана в регионе пролива Фрама, между Гренландией и Шпицбергеном. Как оказалось, Северный Ледовитый океан начал нагреваться с начала ХХ века, на десятки лет раньше, чем о том свидетельствуют данные инструментальных наблюдений. Причина — в теплых водах, попадающих в эту экосистему из Атлантического океана.

Все океаны становятся теплее из-за климатических изменений, но Северный Ледовитый, самый маленький и наименее глубокий, теплеет примерно вдвое быстрее всех.

Изучив геохимические и экологические данные осадочных пород этого океана за последние 800 лет, исследователи обнаружили, что в начале прошлого века Северный Ледовитый океан начал нагреваться быстрее с приходом более теплых и соленых вод из Атлантики. Этот феномен называют «атлантификацией» и он, как выяснилось, предшествовал потеплению, задокументированному современными приборами. С 1900 года температура океана поднялась примерно на 2 градуса Цельсия, морской лед отступил ближе к северному полюсу, а соленость воды повысилась.

«Когда мы взглянули на все 800 лет, то показатели температуры и солености оставались довольно постоянными. Но внезапно в начале ХХ века возникает заметное изменение в температуре и солености — оно бросается в глаза», — пояснил ведущий автор исследования Теси Томмасо из Национального исследовательского совета в Болони.

Доклад ученых — первое историческое свидетельство атлантификации Северного Ледовитого океана и доказательства того, что его связь с Северной Атлантикой сильнее, чем кажется. Она в состоянии изменить климатическую вариабельность Арктики, что, в свою очередь, окажет существенное влияние на морской лед и глобальное повышение уровня океана, поскольку ледяные покровы полюса продолжат таять.

«Причина быстрой атлантификации на пороге Ледовитого океана интригует, — сказал Франческо Мусчитиелло, соавтор из Университета Кембриджа. — Мы сравнили результаты с циркуляцией вод океана на низких широтах и обнаружили, что есть четкая корреляция с замедлением плотных водных формаций в Лабрадорском море. В будущем сценарии потепления глубинная циркуляция в этом субполярном регионе продолжит замедляться из-за таяния льдов Гренландии. Наши результаты говорят о том, что можно ожидать дальнейшей атлантификации из-за климатических изменений».

О замедлении циркуляции воды в Атлантике говорилось в Межправительственном отчете группы экспертов по изменению климата 2019 года. Хотя «водяной конвейер» вряд ли совсем остановится, его замедление серьезно изменит погоду и морские экосистемы. Европу может ждать похолодание, а Африку — дефицит осадков.

В Нью-Йорке обсудили подготовку к душанбинской Второй международной водной конференции

6 ноября состоялась встреча Постоянного представителя Республики Таджикистан при ООН Джонибека Хикмата с заместителем Генерального секретаря ООН по социальным и экономическим вопросам Лиу Женьмином.

В ходе встречи стороны затронули актуальные вопросы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (UNDESA).

Стороны также обсудили вопросы воды и изменения климата, подготовки ко Второй международной конференции по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» (Душанбе, 2022 год) и реализации резолюции ГА ООН «Конференция ООН по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода осуществления Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» (Нью-Йорк, 2023 год).

В ближайшее время энергосистема Казахстана увеличится на 1150 МВт

Министром энергетики РК в ходе посещения электрических станций Павлодарской области было проведено совещание, на котором обсуждались вопросы по исполнению ремонтных кампаний станций, разработке Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года и о присоединении городов и районов Западного Казахстана к Единой энергосистеме страны.

Кроме того, Министр ознакомился с ходом реализации проектов восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 и строительства третьего энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 и выполнения ремонтных кампаний на станциях Павлодарской области.

Завершаются подготовительные работы по вводу в сеть после осуществления ремонтов энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1, а также турбоагрегата и котлоагрегата на Аксуской ГРЭС. Суммарная мощность, вводимая в Национальную электрическую сеть, составит 650 МВт. Ожидается также завершение ремонта энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, что прибавит еще 500 МВт к энергосистеме страны.

Министр поручил завершить эти работы в течение 10 дней и запустить энергоблоки. Таким образом, энергосистема страны увеличится еще на 1150 МВт электроэнергии.

По итогам совещания, Министром был дан ряд поручений.

Энергопроизводящим организациям поручено:

– принять все необходимые меры по своевременному вводу оборудования, находящегося в ремонте. При этом, не допустить снижения качества ремонтов;

– для исключения риска образования внеплановых отключений генерирующего оборудования в 2022 году, начать проработку вопроса с Системным оператором по планированию осуществления летней ремонтной кампании.

Системному оператору (АО «KEGOC») совместно с разработчиками прогнозного баланса дано поручение по внесению в Министерство энергетики в срок не позднее 15 ноября итогового варианта Энергетического баланса Республики Казахстан до 2035 года.

Три технологии, которые помогают сохранить водные ресурсы

Проблема нехватки воды усугубляется из-за экстремальных погодных явлений

К 2050 году более 5 млрд людей в мире не будут иметь доступа к воде по меньшей мере один месяц в году. В 2018 году, как сообщают во Всемирной метеорологической организации, таких людей насчитывалось 3,6 млрд. Значительная часть водных ресурсов используется для удовлетворения нужд сельского хозяйства. Рост населения и увеличение потребности в продовольствии, как ожидается, усугубят проблему дефицита воды. Некоторые государственные и частные организации пытаются этого не допустить. Они обращаются к помощи космических спутников, микроорошения и технологии интернета вещей.

Онлайн-платформа OpenET для планирования поливов

Осенью 2021 года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) запустило онлайн-платформу, которая помогает измерять потери воды. В разработке участвовали американский Фонд защиты окружающей среды, компания HabitatSeven (специализируется на разработке веб-дизайна), несколько университетов и других организаций. Инструмент под названием OpenET предоставляет данные по эвапотранспирации (англ. — evapotranspiration, ET) на территории 17 западных штатов. Эвапотранспирация — это суммарное количество воды, которое попало в атмосферу в результате транспирации (испарение влаги надземными частями растений. — Прим. Plus-one.ru) и эвапорации (испарение воды с поверхности почвы. — Прим. Plus-one.ru).

Для измерения уровня эвапотранспирации платформа использует снимки со спутников из группировки Sentinel-2 Европейского космического агентства, а также с аппаратов GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite), запущенных НАСА и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США. Основным источником информации служат изображения, которые предоставляются в рамках программы постоянного наблюдения за поверхностью Земли Landsat. Она реализуется НАСА и Геологической службой США.

Система N-Drip для микроорошения

При капельном орошении, используемом в сельском хозяйстве, необходимое количество воды подается непосредственно на корни растений. Этот метод позволяет сократить расход жидкости, защитить верхний слой почвы от эрозии и повысить урожайность культур. Однако у подобных систем орошения высокая стоимость эксплуатации. Вода двигается по трубам при помощи насосов, для работы которых нужна энергия. Кроме того, трубы забиваются различными частицами и водорослями — их необходимо очищать, и это тоже приводит к увеличению расходов. Для того чтобы обеспечить водой 0,4 га земли с помощью такой системы, необходимо не меньше $2 тыс. без учета расходов на электроэнергию

Датчики WaterBit для планирования поливов

Повысить эффективность водопользования призвана и система автоматического орошения WaterBit, разработанная одноименной американской компанией. Система состоит из датчиков интернета вещей (Internet of Things, IoT) под названием Carbon. Приборы размером с ладонь оснащены солнечными батареями с низким уровнем энергопотребления, благодаря чему они могут работать даже в условиях плохой освещенности. Устройства подключены к оборудованию, которое включает и отключает насосы и клапаны, а также к полевым датчикам, собирающим данные о состоянии почвы, расходе и давлении воды. Информация по дальней радиосвязи (англ. — Long Range Radio) попадает в облачное хранилище. Система позволяет фермерам круглосуточно управлять процессом полива с помощью мобильного телефона или компьютера. Сейчас решение WaterBit может применяться при выращивании многих культур, включая виноград, миндаль, зелень.

.

Крайняя неустойчивость мировой энергетики с непредсказуемыми последствиями

Пандемия резко активизировала энергопереход к возобновляемым источникам энергии во всем мире.

Главный экономист группы ВР Спенсер Дейл считает, что за 70 лет энергетика сталкивалась с целым рядом драматических событий. Такими, как, например, Суэцкий кризис в 1956 году. Можно, по мнению Дейла, назвать также недавнюю катастрофу на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Аналитики BP полагают, что кризис 2020 года стал «жестким стресс-тестом», задал ТЭКу новые ориентиры. Очередной ежегодный доклад компании уделяет много внимания возобновляемым источникам энергии, в то же время этой сфере присущи поистине гомерические противоречия.

«Все эти события стали великими потрясениями для глобальной энергетики. Но все они бледнеют на фоне событий прошлого года», – отметил Спенсер Дейл. По его оценке, глобальный спрос на энергоресурсы сократился на 4,5% в прошлом году, по мере того как воздействие пандемии и изоляционных мер стало ощущаться через глобальную экономику на мировых рынках и ресурсах. Год, как отмечают эксперты, был во многом беспрецедентным. В том числе по падению спроса на энергию, сравнимому только с периодом окончания Второй мировой войны.

Как падение распределяется по различным видам топлива? Сокращение спроса на энергоресурсы сконцентрировалось в сокращении спроса на нефть. Именно нефть оказалась менее стабильным продуктом, чем природный газ. Спрос на нефть в прошлом году сократился практически на 10%.

В 2020 году потребление нефти упало впервые с 2009 года на 9,1 млн барр. в день. В начале пандемии – весной 2020 года – потребление буквально рухнуло. В апреле спрос снизился даже на 20 млн барр. в день по отношению к докоронавирусному уровню. Это не имело прецедента в истории отрасли ранее. Это в историческом плане самое крупное падение, которое мы помним. Поэтому размышления о природе этого шока, который повлиял на энергетические рынки в прошлом году, привели к выводу о том, что доминирующие позиции в нем занимало как раз падение спроса на нефть, считает Дейл. Это объясняется, по его мнению, в значительной степени спадом в транспортной сфере. Люди перестали летать самолетами, сократили пользование автотранспортом.

Из-за пандемии мировая добыча также упала впервые с 2009 года – на 6,6 млн барр. в сутки. Это стало рекордным снижением в послевоенной истории.

Природный газ оказался гораздо более устойчивым к таким катаклизмам. Глобальное падение спроса на газ практически было схожим с тем, что наблюдалось во время финансового кризиса 2009 года. Потребление снизилось на 2,3%, или 81 млрд куб. м. В Северной Америке спрос упал на 2,6, а в Европе – на 2,5% Но, несмотря на снижение абсолютного уровня спроса на газ, его доля среди источников первичной энергии продолжала расти и достигла рекордного уровня в 24,7%. И это несмотря на сокращение экономических показателей в мире, в два раза большее по сравнению с 2009 годом. (Но наиболее устойчивым оказался спрос на электроэнергию, который сократился чуть меньше чем на 1% за 2020 год.)

На такую «устойчивость» природного газа влияет несколько факторов. Прежде всего это экономический рост в Китае. Несмотря на общее падение спроса на энергоресурсы в КНР, который привел к спаду не более чем на 2% в прошлом году, китайский прирост спроса на природный газ составил 7%. Это характеризует замену угля природным газом в Поднебесной и не имеет отношения к электроэнергетике: это промышленное развитие и строительство. Кроме того, Китай переходит к использованию природного газа вместо угля по экологическим соображениям, пытаясь улучшить качество воздуха.

Приглашение на онлайн курс «Повышение потенциала защиты и восстановления пресноводных экосистем в Казахстане»

С 15 по 26 ноября пройдет обучающий онлайн курс на тему: «Повышение потенциала по защите и восстановлению пресноводных экосистем в Казахстане».

Продолжительность курса – 2 недели, с 15 по 26 ноября 2021, по понедельникам, средам и пятницам, в 15:00 по времени Алматы.

Чистая и доступная вода является неотъемлемой частью жизни. Доля пресной воды на планете составляет по разным подсчетам порядка 2,5-3% от всех водных ресурсов. При этом более 40% населения Земли страдает от нехватки водных ресурсов.

Проблемы с доступом к чистой воде и санитарии влекут за собой ухудшение экономической и социальной обстановки среди населения, в том числе голод, нищету и отсутствие возможностей для образования. С каждым годом ситуация усугубляется по мере роста населения и нерационального использования запасов пресной воды.

Одной из задач ЦУР 6 является показатель 6.6.1 «Динамика изменения площади связанных с водой экосистем». Для достижения ЦУР 6.6.1 на территории Республики Казахстан реализуется пилотный проект “Интеграция данных о пресной воде в процесс принятия решений в масштабах всего сектора для улучшения охраны и восстановления пресноводных экосистем”.  Пилотный проект реализован благодаря ГВП и Cap-Net, при поддержке Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программы развития ООН (ПРООН), под руководством UNEP-DHI.

В рамках реализации пилотного проекта организован обучающий веб-семинар на тему: «Повышение потенциала по защите и восстановлению пресноводных экосистем в Казахстане».

Участниками онлайн курса являются лица, ответственные за мониторинг реализации показателей ЦУР 6.6.1, государственные представители в области управления водными ресурсами в Казахстане, представители местных исполнительных органов, неправительственных организаций и ассоциаций, вузов и СМИ. По окончанию 2-х недельного обучения, участникам будут выданы ИМЕННЫЕ сертификаты о прохождении данного онлайн-курса.

Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNf7o3XzS1Ti5CtHIXm9e-cZFnNANau_7vYsuNeysUH2vTg/viewform?usp=sf_link

 

 

Президент РК ратифицировал протокол по защите Каспийского моря от загрязнения

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря».

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, Сенат принял закон «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», одобренном Мажилисом Парламента РК.

«Наличие крупнейших запасов углеводородного сырья в Каспийском море актуализирует вопрос о сохранении экологии и биоресурсов водоема. Основной целью Протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря», – отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК на пленарном заседании Сената.

Сериккали Брекешев отметил, что протокол направлен на использование или способствование использования НДТ и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне. Также протокол направлен на создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников, проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

Posts navigation