Моделі інноваційно-інвестиційного розвитку фермерських господарств у контексті екологічної економіки
Дана робота була направлена на аналіз сучасних підходів до розвитку фермерських господарств через призму інновацій та інвестицій, а також вивчення їхнього впливу на сталий розвиток та екологічні аспекти економіки. У роботі досліджувалась концепція сталого розвитку в аграрному секторі, зокрема в контексті України, де є значний потенціал для її впровадження через наявність родючих земель і сприятливих кліматичних умов. Було встановлено, що капітальні інвестиції в агросектор скоротилися у 2023 році до 12,6 млрд грн, з подальшим незначним зростанням до 15,2 млрд грн у 2024 році. Дослідження підкреслило необхідність переходу від традиційного сільського господарства, що базується на хімічних добривах та пестицидах, до сталих методів, таких як органічне землеробство, біоенергетика та точне землеробство, що дозволяє оптимізувати використання ресурсів та зменшити негативний екологічний вплив. Зокрема, витрати на екологічний захист у сільському господарстві у 2023 році зросли до 1007,3 млн грн, що вказує на підвищену увагу до відновлення природних ресурсів. Виявлено, що ключовими бар’єрами на шляху впровадження сталих практик залишаються низький рівень цифровізації, недостатність фінансової підтримки та інституційні обмеження. На основі отриманих результатів визначено перспективні напрямки розвитку, такі як поширення циркулярної економіки, впровадження точного землеробства та стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії. Отримані дані підкреслили необхідність активної державної підтримки, створення сприятливого інвестиційного середовища та розвитку наукових досліджень для забезпечення сталого розвитку аграрного сектору. Стратегії, спрямовані на покращення інфраструктури, збереження природних ресурсів і підвищення ефективності аграрного виробництва, можуть стати основою для створення стійкої аграрної системи, що адаптується до глобальних викликів, таких як зміна клімату та зростання популяції
- Abbasi, R., Martinez, P., & Ahmad, R. (2022). The digitization of agricultural industry – a systematic literature review on agriculture 4.0. Smart Agricultural Technology, 2, article number 100042. doi: 10.1016/j.atech.2022.100042.
- Abdullah, A., Ahmed, A., Akhter, P., Razzaq, A., Hussain, M., Hossain, N., Abu Bakar, M.S., Khurram, S., Majeed, K., & Park, Y.-K. (2021). Potential for sustainable utilisation of agricultural residues for bioenergy production in Pakistan: An overview. Journal of Cleaner Production, 287, article number 125047. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125047.
- Aghasafari, H., Karbasi, A., Mohammadi, H., & Calisti, R. (2020). Determination of the best strategies for development of organic farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process approach. Journal of Cleaner Production, 277, article number 124039. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124039.
- Andreitsev, V., Moroz, V., Shuvar, A., Pugachov, V., & Sliusarchuk, O. (2024). Exploring opportunities for renewable energy adoption in business operations: Enhancing emission reduction and climate resilience. Multidisciplinary Reviews, 7, article number e2024spe002. doi: 10.31893/multirev.2024spe002.
- Bharti, A., Paritosh, K., Mandla, V.R., Chawade, A., & Vivekanand, V. (2021). GIS application for the estimation of bioenergy potential from agriculture residues: An overview. Energies, 14(4), article number 898. doi: 10.3390/en14040898.
- Borysiak, O., Skowron, Ł., Brych, V., Manzhula, V., Dluhopolskyi, O., Sak-Skowron, M., & Wołowiec, T. (2022). Towards climate management of district heating enterprises’ innovative resources. Energies, 15(21), article number 7841. doi: 10.3390/en15217841.
- Brych, V., Borysiak, O., Halysh, N., Liakhovych, G., Kupchak, V., & Vakun, O. (2023). Impact of international climate policy on the supply management of enterprises producing green energy. In B. Alareeni & A. Hamdan (Eds.), Impact of artificial intelligence, and the fourth industrial revolution on business success (Vol. 485, p. 649-661). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-031-08093-7_43.
- Danda, R.R. (2023). Innovations in agricultural machinery: Assessing the impact of advanced technologies on farm efficiency. Journal of Artificial Intelligence and Big Data, 3(1), 29-48. doi: 10.31586/jaibd.2022.1156.
- De Oca Munguia, O.M., Pannell, D.J., & Llewellyn, R. (2021). Understanding the adoption of innovations in agriculture: A review of selected conceptual models. Agronomy, 11(1), article number 139. doi: 10.3390/agronomy11010139.
- Ferdous, Z., Zulfiqar, F., Datta, A., Hasan, A.K., & Sarker, A. (2021). Potential and challenges of organic agriculture in Bangladesh: A review. Journal of Crop Improvement, 35(3), 403-426. doi: 10.1080/15427528.2020.1824951.
- Gama, F., & Magistretti, S. (2023). Artificial intelligence in innovation management: A review of innovation capabilities and a taxonomy of AI applications. Journal of Product Innovation Management, 42(1), 76-111. doi: 10.1111/jpim.12698.
- Harwood, R.R. (2020). A history of sustainable agriculture. In C.A. Edwards (Ed.), Sustainable agricultural systems (pp. 3-19). Boca Raton: CRC Press. doi: 10.1201/9781003070474.
- Havemann, T., Negra, C., & Werneck, F. (2022). Blended finance for agriculture: Exploring the constraints and possibilities of combining financial instruments for sustainable transitions. In G. Desa & X. Jia (Eds.), Social innovation and sustainability transition (pp. 347-358). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-031-18560-1_23.
- Henry, R. (2020). Innovations in agriculture and food supply in response to the COVID-19 pandemic. Molecular Plant, 13(8), 1095-1097. doi: 10.1016/j.molp.2020.07.011.
- Horbal, N., & Makarova, Yu. (2023). Eco-innovations for sustainable development of Ukrainian enterprises. Economics, Entrepreneurship, Management, 10(1), 30-39. doi: 10.56318/eem2023.01.030.
- Hu, Y., Li, B., Zhang, Z., & Wang, J. (2022). Farm size and agricultural technology progress: Evidence from China. Journal of Rural Studies, 93, 417-429. doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.01.009.
- Khoshmaram, M., Shiri, N., Shinnar, R.S., & Savari, M. (2020). Environmental support and entrepreneurial behavior among Iranian farmers: The mediating roles of social and human capital. Journal of Small Business Management, 58(5), 1064-1088. doi: 10.1111/jsbm.12501.
- Maja, M.M., & Ayano, S.F. (2021). The impact of population growth on natural resources and farmers’ capacity to adapt to climate change in low-income countries. Earth Systems and Environment, 5, 271-283. doi: 10.1007/s41748-021-00209-6.
- Naumenkova, S., Tishchenko, I., Mishchenko, V., & Mishchenko, S. (2024). Rethinking energy poverty alleviation through energy efficiency: Evidence from Ukraine. Environmental Economics, 15(2), 198-214. doi: 10.21511/ee.15(2).2024.14.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). Agricultural policy monitoring and evaluation 2023. Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2023_b14de474-en/full-report/switzerland_98a7ae6f.html.
- Park, H., & Grundmann, P. (2025). Institutional work after hype: The case of biogas in Germany. Energy Research & Social Science, 119, article number 103820. doi: 10.1016/j.erss.2024.103820.
- Pauschinger, D., & Klauser, F.R. (2022). The introduction of digital technologies into agriculture: Space, materiality and the public-private interacting forms of authority and expertise. Journal of Rural Studies, 91, 217-227. doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.06.015.
- Pawlak, K., & Kołodziejczak, M. (2020). The role of agriculture in ensuring food security in developing countries: Considerations in the context of the problem of sustainable food production. Sustainability, 12(13), article number 5488. doi: 10.3390/su12135488.
- Prokopowicz, D. (2020). Implementation of the principles of sustainable economy development as a key element of the pro-ecological transformation of the economy towards green economy and circular economy. International Journal of New Economics and Social Sciences, 11(1), 417-480. doi: 10.5604/01.3001.0014.3558.
- Qaim, M. (2020). Role of new plant breeding technologies for food security and sustainable agricultural development. Applied Economic Perspectives and Policy, 42(2), 129-150. doi: 10.1002/aepp.13044.
- Raji, E., Ijomah, T.I., & Eyieyien, O.G. (2024). Improving agricultural practices and productivity through extension services and innovative training programs. International Journal of Applied Research in Social Sciences, 6(7), 1297-1309. doi: 10.51594/ijarss.v6i7.1267.
- Remeshevska, I., Trokhymenko, G., Gurets, N., Stepova, O., Trus, I., & Akhmedova, V. (2021). Study of the ways and methods of searching water leaks in water supply networks of the settlements of Ukraine. Ecological Engineering & Environmental Technology, 22(4), 14-21. doi: 10.12912/27197050/137874.
- Romankiewicz, B., Reguła, M., Różański, R., Potempska, M., Gaze, B., Knutel, B., Wojtko, P., Drozdovych, I., & Kawa, K. (2023). Analysis of energy consumption of the process of composting dairy sludge in hyperbaric conditions. Rynek Energii, 2023(6), 89-97.
- Rudavska, N., Konyk, H., Tymchyshyn, O., Dorota, H., & Shuvar, A. (2023). Productivity of winter wheat depending on sowing dates and fertilisation. Scientific Horizons, 26(10), 107-115. doi: 10.48077/scihor10.2023.107.
- Ruggerio, C.A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. Science of the Total Environment, 786, article number 147481. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147481.
- Saleh, H., Surya, B., Annisa Ahmad, D.N., & Manda, D. (2020). The role of natural and human resources on economic growth and regional development: With discussion of open innovation dynamics. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 6(4), article number 103. doi: 10.3390/joitmc6040103.
- Sharma, A., Jain, A., Gupta, P., & Chowdary, V. (2020). Machine learning applications for precision agriculture: A comprehensive review. IEEE Access, 9, 4843-4873. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3048415.
- Shcherbak, V., & Shovkoplyas, B. (2023). Financing entrepreneurship development in farm holdings. Entrepreneurship and Trade, 39, 248-253. doi: 10.32782/2522-1256-2023-39-31.
- Shuvar, I., Korpita, H., Shuvar, A., Shuvar, B., Balkovskyi, V., Kosylovych, H., & Dudar, I. (2022). Relationship of potato yield and factors of influence on the background of herbological protection. Open Agriculture, 7(1), 920-925. doi: 10.1515/opag-2022-0153.
- State Statistics Service of Ukraine. (2023). Economic accounts of agriculture. Retrieved from https://stat.gov.ua/en/datasets/economic-accounts-agriculture.
- State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Agriculture, forestry and fisheries. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm.
- Stephens, E.C., Martin, G., Van Wijk, M., Timsina, J., & Snow, V. (2020). Impacts of COVID-19 on agricultural and food systems worldwide and on progress to the sustainable development goals. Agricultural Systems, 183, article number 102873. doi: 10.1016/j.agsy.2020.102873.
- Streimikis, J., & Baležentis, T. (2020). Agricultural sustainability assessment framework integrating sustainable development goals and interlinked priorities of environmental, climate and agriculture policies. Sustainable Development, 28(6), 1702-1712. doi: 10.1002/sd.2118.
- Takahashi, K., Muraoka, R., & Otsuka, K. (2020). Technology adoption, impact, and extension in developing countries’ agriculture: A review of the recent literature. Agricultural Economics, 51(1), 31-45. doi: 10.1111/agec.12539.
- The self-driving tractor: Understanding autonomous tractors in agriculture. (2025). Monarch. Retrieved from https://www.monarchtractor.com/blog/understanding-autonomous-tractors-in-agriculture.
- Tkachenko, A., & Tykha, N. (2020). Introducing innovation is an important task today. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Series “Economic Sciences”, 1, 17-25. doi: 10.37734/2409-6873-2020-1-2.
- Tkachenko, A., & Voronin, D. (2024). Innovation potential of startups: Evaluation criteria and diagnostics. Economic Analysis, 34(2), 301-316. doi: 10.35774/econa2024.02.301.
- Velasco-Muñoz, J.F., Mendoza, J.M.F., Aznar-Sánchez, J.A., & Gallego-Schmid, A. (2021). Circular economy implementation in the agricultural sector: Definition, strategies and indicators. Resources, Conservation and Recycling, 170, article number 105618. doi: 10.1016/j.resconrec.2021.105618.
- Washington, H., & Maloney, M. (2020). The need for ecological ethics in a new ecological economics. Ecological Economics, 169, article number 106478. doi: 10.1016/j.ecolecon.2019.106478.
- Westhoek, H., & Boezeman, D. (2024). No deal on farming: Lessons from the Netherlands. Retrieved from https://www.iddri.org/en/publications-and-events/blog-post/no-deal-farming-lessons-netherlands.
- Xia, X., & Ruan, J. (2020). Analyzing barriers for developing a sustainable circular economy in agriculture in China Using Grey-DEMATEL approach. Sustainability, 12(16), article number 6358. doi: 10.3390/su12166358.
- Yukhymenko, P., Sokolska, T., Arbuzova, T., Paska, I., Zharikova, О., Khakhula, L., & Zhytnyk, T. (2021). Formation of the model of state support for Ukrainian agrarian sector in the market economy: Change of the approach. Economic Annals-XXI, 187(1-2), 75-81. doi: 10.21003/ea.V187-07.