Визначення впливу ризиків дефіциту віртуальної води на глобальну продовольчу кризу 2022 внаслідок військових дій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.272950

Ключові слова:

продовольча криза, віртуальна вода, сталий розвиток, аграрний сектор, військова агресія

Анотація

Об’єктом дослідження є процес формування концептуальних основ до управління впливом ризиків дифіциту віртуальної води на глобальну продовольчу кризу. Основна ідея дослідження сконцентрована на визначенні наслідків глобальної продовольчої кризи у світі під впливом значного скорочення експорту віртуальної води з України на агропродовольчі ринки.

Визначено, що найбільш вірогідно, в умовах заміни українського експорту зернових та сільськогосподарської продукції, внаслідок російської агресії в Україні, країни світу вдадуться до пошуку нових шляхів отримання ефективного імпорту віртуальної води від інших країн. В дослідженні доведено, що стрімкі структурні зміни в економіках країн світу та переорієнтація їх національних економік у напрямку розвитку аграрного сектора в сучасних умовах глобальної невизначеності неминуче призведуть до певних наслідків. А саме, або до падіння темпів зростання національних економік, або до стану «біфуркаційного вибуху» з наступним розсіюванням можливих станів розвитку.

Запропонований науково-методичний підхід до оцінки стійкості системного розвитку території у часі для водоємних регіонів дає можливість приймати прораховані рішення на національному рівні щодо масштабів та перспектив розвитку видів господарської діяльності на території держави.

Описані теоретико-методологічні засади взаємозалежності водної і продовольчої безпеки та розроблені принципові положення господарювання країн в умовах глобальної продовольчої кризи та ризику дефіциту віртуальної води створють наступні можливості. А саме, дають можливість державним органам влади оцінити глибину зазначеної кризи в світі та її наслідки для усіх країн світу у 2022–2023 рр. Таке розуміння створює умови для прийняття ефективних рішень щодо кількості імпорту віртуальної води в своїй країні

Біографії авторів

Світлана Олександрівна Федулова, Університет імені Альфреда Нобеля

Доктор економічних наук, професор

Кафедри глобальної економіки

Анатолій Олександрович Задоя, Університет імені Альфреда Нобеля

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра глобальної економіки

Ірина Сергіївна Шкура, Університет імені Альфреда Нобеля

Кандидат економічних наук, доцент

Кафедра глобальної економіки

Vitalina Komirna, European University Servant of God Robert Schuman

Doctor of Economics, Professor, Dean

Микола Євгенійович Савченко, Український державний хіміко-технологічний університет

Аспірант

Кафедра підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

Посилання

  1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Available at: https://unctad.org/
  2. CARE. Not-for-profit organization. Available at: https://www.care.org/
  3. Wang, F., Cai, B., Hu, X., Liu, Y., Zhang, W. (2021). Exploring solutions to alleviate the regional water stress from virtual water flows in China. Science of The Total Environment, 796, 148971. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148971
  4. Zhang, W., Fan, X., Liu, Y., Wang, S., Chen, B. (2020). Spillover risk analysis of virtual water trade based on multi-regional input-output model -A case study. Journal of Environmental Management, 275, 111242. doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111242
  5. Tian, X., Sarkis, J., Geng, Y., Qian, Y., Gao, C., Bleischwitz, R., Xu, Y. (2018). Evolution of China's water footprint and virtual water trade: A global trade assessment. Environment International, 121, 178–188. doi: https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.09.011
  6. Allan, J. A. (1998). Virtual Water: A Strategic Resource Global Solutions to Regional Deficits. Ground Water, 36 (4), 545–546. doi: https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.1998.tb02825.x
  7. Xia, W., Chen, X., Song, C., Pérez-Carrera, A. (2022). Driving factors of virtual water in international grain trade: A study for belt and road countries. Agricultural Water Management, 262, 107441. doi: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107441
  8. Hirwa, H., Peng, Y., Zhang, Q., Qiao, Y., Leng, P., Tian, C. et al. (2022). Virtual water transfers in Africa: Assessing topical condition of water scarcity, water savings, and policy implications. Science of The Total Environment, 835, 155343. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155343
  9. Khvesyk, M. A., Levkovska, L. V., Sudnuk, A. M. (2015). Osoblyvosti ekonomichnoi otsinky virtualnoi vody ta mozhlyvosti yii vykorystannia v Ukraini. Finansy Ukrainy, 6, 83–96.
  10. Hoekstra, A. et al. (2011). The water footprint assessment manual. Setting the Global Standard. Earthscan. Available at: https://waterfootprint.org/media/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual_2.pdf
  11. Fedulova, S., Komirna, V., Naumenko, N., Vasyliuk, O. (2018). Regional Development in Conditions of Limitation of Water Resources: Correlation Interconnections. Montenegrin Journal of Economics, 14 (4), 57–68. doi: https://doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-4.4
  12. Fedulova, S., Dubnytskyi, V., Myachin, V., Yudina, O., Kholod, O. (2021). Evaluating the impact of water resources on the economic growth of countries. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7 (4), 200–217. doi: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.11
  13. Arunrat, N., Pumijumnong, N., Sereenonchai, S., Chareonwong, U., Wang, C. (2020). Assessment of climate change impact on rice yield and water footprint of large-scale and individual farming in Thailand. Science of The Total Environment, 726, 137864. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137864
  14. Han, X., Zhao, Y., Gao, X., Jiang, S., Lin, L., An, T. (2021). Virtual water output intensifies the water scarcity in Northwest China: Current situation, problem analysis and countermeasures. Science of The Total Environment, 765, 144276. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144276
  15. Qasemipour, E., Tarahomi, F., Pahlow, M., Malek Sadati, S. S., Abbasi, A. (2020). Assessment of Virtual Water Flows in Iran Using a Multi-Regional Input-Output Analysis. Sustainability, 12 (18), 7424. doi: https://doi.org/10.3390/su12187424
  16. Luis Caparrós-Martínez, J., Rueda-Lópe, N., Milán-García, J., de Pablo Valenciano, J. (2020). Public policies for sustainability and water security: The case of Almeria (Spain). Global Ecology and Conservation, 23, e01037. doi: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01037
  17. Roobavannan, M., Kandasamy, J., Pande, S., Vigneswaran, S., Sivapalan, M. (2020). Sustainability of agricultural basin development under uncertain future climate and economic conditions: A socio-hydrological analysis. Ecological Economics, 174, 106665. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106665
  18. Wu, Z., Zhang, Y., Hua, Y., Ye, Q., Xu, L., Wang, S. (2020). An Improved System Dynamics Model to Evaluate Regional Water Scarcity from a Virtual Water Perspective: A Case Study of Henan Province, China. Sustainability, 12 (18), 7517. doi: https://doi.org/10.3390/su12187517
  19. Yang, H., Reichert, P., Abbaspour, K. C., Zehnder, A. J. B. (2003). A Water Resources Threshold and Its Implications for Food Security. Environmental Science & Technology, 37 (14), 3048–3054. doi: https://doi.org/10.1021/es0263689
  20. Yang, H., Wang, L., Zehnder, A. J. B. (2007). Water scarcity and food trade in the Southern and Eastern Mediterranean countries. Food Policy, 32 (5-6), 585–605. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.11.004
  21. Nicas, J. (2022). Ukraine War Threatens to Cause a Global Food Crisis. The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2022/03/20/world/americas/ukraine-war-global-food-crisis.html
  22. U.S. Department of Agriculture (USDA). Available at: https://www.usda.gov/
  23. Gore-Langton, L. (2022). Inflation forecast: Food commodity prices to continue soaring as strikes and protests erupt in Europe. FoodIngredientsFirst.com is the leading international publisher on food ingredients and food product development. Available at: https://www.foodingredientsfirst.com/news/inflation-forecast-food-commodity-prices-to-continue-soaring-as-strikes-and-protests-erupt-in-europe.html
  24. Ferrer, B. (2022). British egg industry in crisis as production costs soar amid Russia’s invasion of Ukraine. Available at: https://www.foodingredientsfirst.com/news/british-egg-industry-in-crisis-as-production-costs-soar-following-russias-invasion-of-ukraine.html
  25. Ferrer, B. (2022). Food supply disruptions mount: Sunflower oil supplies likely to run out “in a few weeks”. Available at: https://www.foodingredientsfirst.com/news/food-supply-disruptions-mount-sunflower-oil-supplies-likely-to-run-out-in-a-few-weeks.html
  26. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Available at: https://www.fao.org/home/en/
  27. UN Comtrade Database. Available at: https://comtrade.un.org/
  28. Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2006). Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern. Water Resources Management, 21 (1), 35–48. doi: https://doi.org/10.1007/s11269-006-9039-x
  29. Fedulova, S., Dubnytskyi, V., Naumenko, N., Komirna, V., Melnikova, I., Agabekov, B. (2021). Effective economic growth under conditions of regional water management dependence. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7 (1), 22–43. doi: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.02
  30. IndexMundi. Available at: https://www.indexmundi.com/
  31. International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/en/Home
  32. World Economic Outlook Databases. International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending
  33. State Statistics Service f Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/
  34. Borisovich, V. V. (2008). Synergetic information theory. Part 1. Synergetic approach to definition of quantity of information. Nauchnyi zhurnal KubGAU, 44 (10).
  35. Vyatkin, V. B. (2009). Synergetic Information Theory. Part 3. Information functions and Boltzmann entropy. Nauchnyi zhurnal KubGAU, 46 (2).
  36. Borisovich, V. V. (2009). Synergetic information theory. Part 2. Reflection of discrete systems in planes of signs of their description. Nauchnyi zhurnal KubGAU, 45 (1).
  37. Graham, N. T., Hejazi, M. I., Kim, S. H., Davies, E. G. R., Edmonds, J. A., Miralles-Wilhelm, F. (2020). Future changes in the trading of virtual water. Nature Communications, 11 (1). doi: https://doi.org/10.1038/s41467-020-17400-4
Визначення впливу ризиків дефіциту віртуальної води на глобальну продовольчу кризу 2022 внаслідок військових дій

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Федулова, С. О., Задоя, А. О., Шкура, І. С., Komirna, V., & Савченко, М. Є. (2023). Визначення впливу ризиків дефіциту віртуальної води на глобальну продовольчу кризу 2022 внаслідок військових дій. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(13 (121), 18–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.272950

Номер

Розділ

Трансфер технологій: промисловість, енергетика, нанотехнології