АннотацияОб авторахСписок литературы
Для обеспечения своевременного выявления тенденций к загрязнению окружающей среды, прогнозирования кризисных ситуаций развивается концепция комплексной системы экологического мониторинга. Начиная с 2024 г. учеными Инженерной школы САФУ сезонно проводится контроль за состоянием природной среды (вода, воздух, почва) поселка Соловецкий. При этом накопленный аналитический материал может служить основанием для создания базы данных (БД), которая обеспечит комплексный подход к экологическому мониторингу и разработке мер по соблюдению экологических норм на территории острова Большой Соловецкий. В процессе разработки БД были созданы две основные библиотеки, хранящие данные об источниках загрязнения и перечень контролируемых загрязняющих веществ для каждого элемента биосферы (атмосферы, литосферы, гидросферы), и второстепенная база с показателями, измеренными в ходе полевых работ. За счет хорошей интеграции данного программного обеспечения создана интерактивная карта с целью привязки точек отбора проб к местности и визуализации всей собранной информации. В настоящее время функционал карты включает: редактирование данных, добавление новой точки, поиск, фильтр и сохранение. В дальнейшем он будет расширен с последующей возможностью преобразования интерактивной карты в мобильное приложение на базе системы Android. Разработанное программное обеспечение будет иметь ключевое значение для сохранения природного и культурного наследия архипелага.
М.В. МОРОЗОВА, канд. техн. наук (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17)
1. Сaja A., Vantúch M., Kapjor A., Kantová N.Č. Monitoring of cleanroom environmental quality as a function of air exchange // Procedia Structural Integrity. 2026. Vol. 77, pp. 177–182.
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2026.01.024
2. Pacetti A.M., Ramos T.B., Pires S.M., Polido A. Integrating monitoring systems: Exploring the link between urban planning and environmental assessment // Environmental Impact Assessment Review. 2026. Vol. 117, pp. 108195. EDN: ANJRTY. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.108195
3. Циклаури В.Ю., Афанасьева Л.В., Стифеев А.А. Обеспечение экономической безопасности государства на основе формирования системы целевых показателей состояния и развития окружающей среды регионов // Региональная и отраслевая экономика. 2025. № 6. С. 208–214. EDN: BWRNJZ. https://doi.org/10.47576/2949-1916.2025.6.6.024
4. Ермолаева С.В. Комплексная оценка состояния окружающей среды и ее влияния на здоровье населения региона. Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2024. 339 с. EDN: ZARNSI
5. García L.C., Wang J., Wang S., Qiao X., Kuhl S., Zhang H., Tejera R.R., Reed D. I-Canopy: A resilient IoT platform for adaptive environmental monitoring at the edge // Smart Agricultural Technology. 2025. Vol. 12, p. 101611. EDN: OURNGT. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101611
6. Hong A., Choi D., Chung H., Kumar P., Lee J. Environmental and health monitoring in smart cities: A systematic review of trends, opportunities, and challenges // Sustainable Cities and Society. 2025. Vol. 130, p. 10649. EDN: HCMDJC. https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106491
7. Громов А.С., Чиркин К.Д., Глебова Т.А. Применение нейронных сетей для мониторинга загрязнения воздуха // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2023. № 1 (44). С. 151–156. EDN: CLVENB
8. Баширов М.Г., Вильданов Р.Г., Хафизов А.М., Хисматуллин А.С., Акчурин Д.Ш. Прогнозирование и предотвращение загрязнения воздушной среды с помощью интеллектуальной системы экологического мониторинга // Экология и промышленность России. 2024. № 1. Т. 28. С. 16–21. EDN: UOGSUM. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-1-16-21
9. Pati A.K., Tripathy A.R., Subudhi S. Intelligence frameworks for environmental pollution assessment: a review on air and water quality monitoring systems // Measurement. 2026. Vol. 258. Part B, pp. 119122. EDN: DRHIBX.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.119122
10. Воробьева Т.А., Слипенчук М.В. Методические подходы комплексной оценки качества городской среды // Естественные и технические науки. 2025. № 2 (201). С. 174–176. EDN: GZNZDI. https://doi.org/10.25633/ETN.2025.02.12
11. Мазилова Е.А. Создание Архангельского регионального отделения ВООПИК и организация Cоловецкого музея-заповедника: исторические параллели. В кн.: Правила игры на общественных
началах. Власть и добровольные общественные организации в СССР 1960–1990-х гг.: Коллективная монография на основе докладов и материалов Всероссийской научной конференции. Пермь, 2023. С. 69–80. EDN: IUPGII. https://doi.org/10.17072/978-5-7944-4056-0-69-80
12. Kalambate P.K., Mane S., Upadhyay S.S., Kalambate R.P., Gadhari N.S., Sivasurya E., Ashamary F., Dar M.A., Khosropour H., Manoj D. Advances in electrochemical sensors for monitoring of emerging soil contaminants: Innovations, challenges, and environmental impact // TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2026. Vol. 194. Part A, pp. 118503. EDN: FGBCAI. https://doi.org/10.1016/j.trac.2025.118503
13. Krüger E., Cerutti S., Rosa L., Boeno M. Comfort assessment in outdoor spaces supported by dynamic environmental monitoring: A comparison between different travel conditions // Science of The Total Environment. 2025. Vol. 1006, p. 180860. EDN: NSTUSY. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180860
14. Фролова М.А., Морозова М.В., Гарамов Г.А., Айзенштадт А.М. Оценка антропогенного воздействия на территорию поселка Соловецкий (Соловецкий архипелаг, Архангельская область) // Жилищное строительство. 2024. № 12. С. 55–61. EDN: IDDQGU. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2024-12-55-61
15. Дроздюк Т.А., Фролова М.А., Айзенштадт А.М., Гарамов Г.А., Пожилов М.А. Влияние антропогенного воздействия на экологическое состояние водных объектов Соловецкого архипелага // Жилищное строительство. 2025. № 9. С. 62–70. EDN: EKSIBH. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2025-9-62-70
16. Сухарев М.В., Зыков В.Н., Баюнов А.А. Новые подходы при разработке проектов СЗЗ // Экология производства. 2024. № 6 (239). С. 22–29. EDN: AWCPWT.
17. Павлова А.А., Пишко А.Ю. Использование современного программного обеспечения серии «Эколог» в образовательной и воспитательной деятельности // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2008. № 52. С. 151–156. EDN: KVPBWZ.
18. Студников С.Н. Методические аспекты использования ГИС-технологии в экологическом мониторинге // Астраханский вестник экологического образования. 2023. № 5 (77). С. 36–43. EDN: KAZYJR. https://doi.org/10.36698/2304-5957-2023-5-36-43
19. Lange S., Müller F. Geographic Information Systems (GIS) and Terrestrial Ecosystems // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier. 2024. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21964-1.00003-3
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2026.01.024
2. Pacetti A.M., Ramos T.B., Pires S.M., Polido A. Integrating monitoring systems: Exploring the link between urban planning and environmental assessment // Environmental Impact Assessment Review. 2026. Vol. 117, pp. 108195. EDN: ANJRTY. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2025.108195
3. Циклаури В.Ю., Афанасьева Л.В., Стифеев А.А. Обеспечение экономической безопасности государства на основе формирования системы целевых показателей состояния и развития окружающей среды регионов // Региональная и отраслевая экономика. 2025. № 6. С. 208–214. EDN: BWRNJZ. https://doi.org/10.47576/2949-1916.2025.6.6.024
4. Ермолаева С.В. Комплексная оценка состояния окружающей среды и ее влияния на здоровье населения региона. Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2024. 339 с. EDN: ZARNSI
5. García L.C., Wang J., Wang S., Qiao X., Kuhl S., Zhang H., Tejera R.R., Reed D. I-Canopy: A resilient IoT platform for adaptive environmental monitoring at the edge // Smart Agricultural Technology. 2025. Vol. 12, p. 101611. EDN: OURNGT. https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101611
6. Hong A., Choi D., Chung H., Kumar P., Lee J. Environmental and health monitoring in smart cities: A systematic review of trends, opportunities, and challenges // Sustainable Cities and Society. 2025. Vol. 130, p. 10649. EDN: HCMDJC. https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.106491
7. Громов А.С., Чиркин К.Д., Глебова Т.А. Применение нейронных сетей для мониторинга загрязнения воздуха // Образование и наука в современном мире. Инновации. 2023. № 1 (44). С. 151–156. EDN: CLVENB
8. Баширов М.Г., Вильданов Р.Г., Хафизов А.М., Хисматуллин А.С., Акчурин Д.Ш. Прогнозирование и предотвращение загрязнения воздушной среды с помощью интеллектуальной системы экологического мониторинга // Экология и промышленность России. 2024. № 1. Т. 28. С. 16–21. EDN: UOGSUM. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2024-1-16-21
9. Pati A.K., Tripathy A.R., Subudhi S. Intelligence frameworks for environmental pollution assessment: a review on air and water quality monitoring systems // Measurement. 2026. Vol. 258. Part B, pp. 119122. EDN: DRHIBX.
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.119122
10. Воробьева Т.А., Слипенчук М.В. Методические подходы комплексной оценки качества городской среды // Естественные и технические науки. 2025. № 2 (201). С. 174–176. EDN: GZNZDI. https://doi.org/10.25633/ETN.2025.02.12
11. Мазилова Е.А. Создание Архангельского регионального отделения ВООПИК и организация Cоловецкого музея-заповедника: исторические параллели. В кн.: Правила игры на общественных
началах. Власть и добровольные общественные организации в СССР 1960–1990-х гг.: Коллективная монография на основе докладов и материалов Всероссийской научной конференции. Пермь, 2023. С. 69–80. EDN: IUPGII. https://doi.org/10.17072/978-5-7944-4056-0-69-80
12. Kalambate P.K., Mane S., Upadhyay S.S., Kalambate R.P., Gadhari N.S., Sivasurya E., Ashamary F., Dar M.A., Khosropour H., Manoj D. Advances in electrochemical sensors for monitoring of emerging soil contaminants: Innovations, challenges, and environmental impact // TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2026. Vol. 194. Part A, pp. 118503. EDN: FGBCAI. https://doi.org/10.1016/j.trac.2025.118503
13. Krüger E., Cerutti S., Rosa L., Boeno M. Comfort assessment in outdoor spaces supported by dynamic environmental monitoring: A comparison between different travel conditions // Science of The Total Environment. 2025. Vol. 1006, p. 180860. EDN: NSTUSY. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180860
14. Фролова М.А., Морозова М.В., Гарамов Г.А., Айзенштадт А.М. Оценка антропогенного воздействия на территорию поселка Соловецкий (Соловецкий архипелаг, Архангельская область) // Жилищное строительство. 2024. № 12. С. 55–61. EDN: IDDQGU. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2024-12-55-61
15. Дроздюк Т.А., Фролова М.А., Айзенштадт А.М., Гарамов Г.А., Пожилов М.А. Влияние антропогенного воздействия на экологическое состояние водных объектов Соловецкого архипелага // Жилищное строительство. 2025. № 9. С. 62–70. EDN: EKSIBH. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2025-9-62-70
16. Сухарев М.В., Зыков В.Н., Баюнов А.А. Новые подходы при разработке проектов СЗЗ // Экология производства. 2024. № 6 (239). С. 22–29. EDN: AWCPWT.
17. Павлова А.А., Пишко А.Ю. Использование современного программного обеспечения серии «Эколог» в образовательной и воспитательной деятельности // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2008. № 52. С. 151–156. EDN: KVPBWZ.
18. Студников С.Н. Методические аспекты использования ГИС-технологии в экологическом мониторинге // Астраханский вестник экологического образования. 2023. № 5 (77). С. 36–43. EDN: KAZYJR. https://doi.org/10.36698/2304-5957-2023-5-36-43
19. Lange S., Müller F. Geographic Information Systems (GIS) and Terrestrial Ecosystems // Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier. 2024. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21964-1.00003-3
Для цитирования: Морозова М.В. Разработка программного комплекса системы экологического мониторинга для п. Соловецкий (остров Большой Соловецкий) // Жилищное строительство. 2026. № 3. С. 68–79. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2026-3-68-79
