Это изучение путей и средств, с помощью которых человеческие общества добывают и используют энергию и другие биологические и физические ресурсы для производства, распределения, потребления и обмена товарами и услугами, при этом генерируя различные виды отходов и воздействий на окружающую среду. Биофизическая экономика опирается как на социальные науки, так и на естественные науки, чтобы преодолеть некоторые из самых фундаментальных ограничений и слепых пятен традиционной экономики. Она позволяет понять некоторые ключевые требования и рамочные условия для экономического роста, а также связанные с ними ограничения и границы. [3]
Термодинамика
«Rien ne se perd, Rien ne se crée, tout se Transforme»
«Ничто не теряется, ничего не создается, все трансформируется».
Термоэкономисты утверждают, что человеческие экономические системы можно моделировать как термодинамические системы . Термоэкономисты утверждают, что экономические системы всегда включают в себя материю , энергию , энтропию и информацию . [4] [5] Затем, основываясь на этой предпосылке, разрабатываются теоретические экономические аналоги первого и второго законов термодинамики. [6] Глобальная экономика рассматривается как открытая система .
Более того, многие виды экономической деятельности приводят к формированию структур . Термоэкономика применяет статистическую механику неравновесной термодинамики для моделирования этих видов деятельности. [1] В термодинамической терминологии экономическая деятельность человека может быть описана как диссипативная система , которая процветает за счет потребления свободной энергии в преобразованиях и обмене ресурсами, товарами и услугами. [7] [8]
Возврат инвестиций в энергию
Термоэкономика основана на предположении, что роль энергии в биологической эволюции следует определять и понимать не через второй закон термодинамики, а с точки зрения таких экономических критериев, как производительность , эффективность и, в особенности, затраты и выгоды (или прибыльность) различных механизмов захвата и использования доступной энергии для создания биомассы и выполнения работы. [9] [10] [ сомнительно – обсудить ]
Пик добычи нефти
Политические последствия
«Эскалация социального протеста и политической нестабильности во всем мире причинно связана с неудержимой термодинамикой глобального спада углеводородной энергетики и его взаимосвязанными экологическими и экономическими последствиями». [11]
Энергетический кредит
Согласно этому анализу, в настоящее время вероятно сокращение ВВП в странах с развитой экономикой:
когда мы больше не сможем получать доступ к потреблению посредством добавления кредита, и
с переходом к более низкокачественной и более дорогой энергии и ресурсам.
В 20 веке наблюдалось повышение качества энергии и снижение цен на нее. 21 век станет историей снижения качества энергии и повышения стоимости энергии. [12]
^ Баумгартер, Стефан. (2004). Термодинамические модели, моделирование в экологической экономике (гл. 18) Архивировано 25.03.2009 на Wayback Machine
^ Покровский, Владимир (2020). Термодинамика сложных систем: принципы и приложения . IOP Publishing, Бристоль, Великобритания. Bibcode :2020tcsp.book.....P.
^ Берли, Питер; Фостер, Джон (1994). Экономика и термодинамика – Новые перспективы экономического анализа . Kluwer Academic Publishers. ISBN0-7923-9446-1.
^ Рейн, Алан; Фостер, Джон; Поттс, Джейсон (2006). «Новый закон энтропии и экономический процесс». Ecological Complexity . 3 (4): 354–360. doi :10.1016/j.ecocom.2007.02.009.
^ Аннила, А. и Сальте, С., Арто; Сальте, Стэнли (2009). «Экономика развивается за счет рассеивания энергии». Энтропия . 11 (4): 606–633. Bibcode : 2009Entrp..11..606A. doi : 10.3390/e11040606 .{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
^ Питер А. Корнинг 1*, Стивен Дж. Клайн. (2000). Термодинамика, информация и жизнь снова, часть II: Термоэкономика и исследования информационных систем управления и поведенческая наука, 7 апреля, том 15, выпуск 6, страницы 453 – 482
^ Корнинг, П. (2002). "Термоэкономика – за пределами второго закона " Архивировано 22 сентября 2008 г. в Wayback Machine
^ Ахмед, Нафиз Мосаддек (2017). Несостоявшиеся государства, рушащиеся системы: биофизические триггеры политического насилия. Cham, Швейцария: Springer. ISBN978-3-319-47816-6. OCLC 965142394.
^ Хагенс, Нью-Джерси (01.03.2020). «Экономика будущего — за пределами суперорганизма». Экологическая экономика . 169 : 106520. doi : 10.1016/j.ecolecon.2019.106520 . ISSN 0921-8009. S2CID 212882790.
Покровский, Владимир (2011). Эконодинамика. Теория общественного производства. Новые экономические окна. Берлин: Springer. ISBN 978-1-4419-9364-9.
Кюммель, Райнер (2011). Второй закон экономики: энергия, энтропия и происхождение богатства. Коллекция Frontiers. Берлин: Springer. ISBN 978-94-007-2095-4.
Чэнь, Цзин (2015). Единство науки и экономики: новый фундамент экономической теории: Springer.
Charles AS Hall, Kent Klitgaard (2018). Энергия и богатство наций: Введение в биофизическую экономику: Springer. ISBN 978-3-319-66217-6
Жан-Марк Янковичи, Кристофер Блейн (2020). Мир без конца. Комиксы Европа
NJ Hagens (2019). Экономика будущего – за пределами суперорганизма. Science Direct.
Нафиз Ахмед (2017). Несостоявшиеся государства, рушащиеся системы: биофизические триггеры политического насилия. Springer Briefs in Energy
Смил, Вацлав (2018). Энергия и цивилизация: История. MIT Press
Внешние ссылки
Юрий Егоров, статья «Эконофизика: перспектива сопоставления двух наук», Эволюционный институт экономики, 4(1): 143–170 (2007)
Борисас Цимблерис (1998): Экономика и термодинамика
Шварцман, Дэвид. (2007). «Пределы энтропии: продолжающееся неправильное использование термодинамики в экологической и марксистской теории», в Press, Science & Society.
Сэслоу, Уэйн М. (1999). «Экономическая аналогия термодинамики» Американская ассоциация учителей физики .