Preview

Ecology and Industry of Russia

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Potential Achievements of Carbon Neutrality in Russia: Regional Level

https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-1-56-65

Abstract

The types of Russian regions of different specialization in the balance of greenhouse gas emissions calculated using a universal methodology and their absorption are highlighted. It has been revealed that achieving carbon neutrality in the medium and long term is feasible in 47% of regions where there are sufficient managed forest ecosystems and specialization in industries that provide the necessary reduction in emissions. The potential for achieving carbon neutrality is lowest in regions where the economy is heavily dependent on the extraction and transportation of coal, oil, and gas, as well as in agricultural regions, which do not have large areas of managed forests.

About the Authors

V. R. Bityukova
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Dr. Sci. (Geography), Head of Department



I. A. Shampurov
Lomonosov Moscow State University
Russian Federation

Post-graduate Student



References

1. Бобылев С.Н., Кирюшин П.А., Кошкина Н.Р. Новые приоритеты для экономики и зеленое финансирование. Экономическое возрождение России. 2021. № 1 (67). С. 152—166.

2. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2020 год. М., Росгидромет, 2021. 104 с.

3. Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов из источников и их абсорбции поглотителями за 1990—2023 гг. М., Росгидромет, 2025. 422 с. [Электронный ресурс]. URL: http://downloads.igce.ru/kadastr/RUS_NIR-2022_v2.pdf (дата обращения: 13.08.2025).

4. Оценка потоков парниковых газов в экосистемах регионов Российской Федерации. Под ред. А. А. Романовской. М., ИГКЭ, ООО "Принт", 2023. 343 с.

5. Порфирьев Б., Широв А., Колпаков А. Стратегия низкоуглеродного развития: перспективы для экономики России. Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 9. С. 15—25. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-9-15-25.

6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.05.2022 № 371 "Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов" [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290034 (дата обращения: 13.08.2025).

7. Россия на траектории углеродной нейтральности. Под ред. И.А. Башмакова. М., Центр энергоэффективности – XXI век (ЦЭНЭФ – XXI), 2022. 133 с. [Электронный ресурс]. URL: https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/c46bfc36-e5d1-4ad8-9c8c-cd3fd8410d7d/SKOLKOVO_EneC_RU_

8. Russia_on_the_trajectory_of_carbon_neutrality.pdf (дата обращения: 21.10.2022).

9. Росстат. Окружающая среда. Изменение климата [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11194 (дата обращения: 13.08.2025).

10. Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/43708/ (дата обращения: 13.08.2025).

11. Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов" [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47013 (дата обращения: 13.08.2025).

12. Чернокульский А.В., Школьник И.М., Константинов П.И., Елисеев А.В., Стефанова Н.А., Ярошенко О.В. Опасные атмосферные явления конвективного характера в России: наблюдаемые изменения по различным данным. Метеорология и гидрология. 2022. № 5. С. 27—41.

13. Шампуров И.А. Выбросы парниковых газов в регионах России: методика оценки масштаба и структуры. Региональные исследования. 2024. № 3 (85). С. 106—124. https://doi.org/10.5922/1994-5280-2024-3-8.

14. Dronin N.M., Kovbashin D.I., Svetlov N.M. Adaptation of an agricultural project to the regulation of greenhouse gas emissions. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5: Geografiya. 2024. № 3. С. 32—42. https://doi.org/10.31857/S123456780021234-5

15. Gavrilyuk E.A., Kuznetsova A.I., Gornov A.V. Geospatial modeling of nitrogen and carbon content and stock in the forest litter horizons based on Sentinel-2 multi-seasonal satellite imagery. Eurasian Soil Science. 2021. Vol. 54. P. 176—188. https://doi.org/10.1134/S1064229321020042.

16. McKinsey & Company. Энергоэффективная Россия: пути снижения энергоемкости и выбросов парниковых газов. М., McKinsey & Company, 2009. 40 с.

17. Minasny B., Malone B.P., McBratney A.B., Angers D. Soil carbon 4 per mille. Geoderma. 2017. Vol. 292. P. 59—86. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.01.002.

18. Mukhin V.A., Vorobeichik E.L., Golovatyuk L.V., Stepanov E.S., Borisov A.N. Carbon and oxygen gas exchange in woody debris: The process and climate-related drivers. Forests. 2021. Vol. 12. № 9. Р. 1156. https://doi.org/10.3390/f12091156.

19. Song K., Farr K.B., Hsu A. Assessing subnational climate action in G20 cities and regions: Progress and ambition. One Earth. 2024. Vol. 7. P. 2189—2203. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.001.

20. Zelenova M., Vaganov A., Genkin M., Ginzburg V., Korotkov V., Lipka O., Lytov V., Sedova A. Integrated climate project and carbon sequestration: From tree plantation to long-term wood deposition. Sustainable Forestry. 2025. Vol. 8. № 1. P. 1—19. https://doi.org/10.57000/sf825.


Review

For citations:


Bityukova V.R., Shampurov I.A. Potential Achievements of Carbon Neutrality in Russia: Regional Level. Ecology and Industry of Russia. 2026;30(1):56-65. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2026-1-56-65

Views: 208

JATS XML

ISSN 1816-0395 (Print)
ISSN 2413-6042 (Online)