stringtranslate.com

Термоэкономика

Термоэкономика , также называемая биофизической экономикой , — это школа неортодоксальной экономики , которая применяет законы статистической механики к экономической теории. [1] Термоэкономику можно рассматривать как статистическую физику экономической стоимости [2], и она является подразделом эконофизики .

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».

- Антуан Лавуазье , один из отцов химии

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]

Комплексная и точная модель работы реальных экономических систем.

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] [ сомнительнообсудить ]

Качество EROI

Пик добычи нефти

Текущая ситуация с нефтью/энергией в США/мире. Ось Y — добыча (и доступность) ископаемого топлива.

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:

  1. когда мы больше не сможем получать доступ к потреблению посредством добавления кредита, и
  2. 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]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab Sieniutycz, Stanislaw; Salamon, Peter (1990). Термодинамика и термоэкономика конечного времени . Taylor & Francis . ISBN 0-8448-1668-X.
  2. ^ Чэнь, Цзин (2005). Физическая основа экономики — аналитическая термодинамическая теория . World Scientific . ISBN 981-256-323-7.
  3. ^ "Что такое биофизическая экономика?". BiophysEco . 2017-01-23 . Получено 2022-09-28 .
  4. ^ Баумгартер, Стефан. (2004). Термодинамические модели, моделирование в экологической экономике (гл. 18) Архивировано 25.03.2009 на Wayback Machine
  5. ^ Покровский, Владимир (2020). Термодинамика сложных систем: принципы и приложения . IOP Publishing, Бристоль, Великобритания. Bibcode :2020tcsp.book.....P.
  6. ^ Берли, Питер; Фостер, Джон (1994). Экономика и термодинамика – Новые перспективы экономического анализа . Kluwer Academic Publishers. ISBN 0-7923-9446-1.
  7. ^ 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.
  8. ^ 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)
  9. ^ 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
  10. ^ Корнинг, П. (2002). "Термоэкономика – за пределами второго закона " Архивировано 22 сентября 2008 г. в Wayback Machine
  11. ^ Ахмед, Нафиз Мосаддек (2017). Несостоявшиеся государства, рушащиеся системы: биофизические триггеры политического насилия. Cham, Швейцария: Springer. ISBN 978-3-319-47816-6. OCLC  965142394.
  12. ^ 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.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки