Теория и методология проектирования устойчивого развития социо-природных систем. Большаков Б.Е. - 116 стр.

UptoLike

Составители: 

116
N
ХЖ
― потребляемая хищными мощность ресурсов из природы;
x
ХЖ
― обобщенный коэффициент ресурсоотдачи хищных;
t
ХЖ
― параметр, характеризующий средний интервал времени между затратой
хищными энергии и получением ресурсов из природы.
Блок «неживое вещество»
Основное уравнение данного блока определяет динамику природного потенциала
(запаса свободной энергии) неживого вещества
dППt
dt
P tPtLtLt t
Pt tPt t ППt
H
OH ЖН Ж H
OH r ЖН Ж Н H
()
[ () () () ( )] ()
() () () () () ;
= + + + × -
- × - × - ×
h
x x a
2
(63)
где
P
OH
― поток, характеризующий воздействия человечества на неживую природу;
h
H
― обобщенный коэффициент полезного действия переработки
микроорганизмами продуктов деятельности человечества и жизнедеятельности живого
вещества в запасы природного потенциала неживой природы,
a
H
― коэффициент диссоциации неживого вещества. Указанный коэффициент
h
H
зависит от потенциала микроорганизмов (живого вещества):
h
h
H H Ж
ПП
=
( )
Накопление отходов жизнедеятельности в природе представляется уравнением
динамики их свободной энергии:
dAt
dt
Lt Lt ППt
Ж Н H
()
() () ()= + + ×
a
, (64)
где А ― запас накапливаемой свободной энергии отходов и их анергии в природе.
Ярус 2.
Минимальная модель взаимодействий
в системе «население ― экономика ― природная среда»
Минимальная модель глобальной системы может быть расширена за счет выделения
в блоке «общество» еще двух блоков: «население» и «хозяйство», которые являются
основными элементами модели третьего яруса. Рассмотрим основные особенности данной
модели (рис. 15.).
       N ХЖ ― потребляемая хищными мощность ресурсов из природы;

       x ХЖ ― обобщенный коэффициент ресурсоотдачи хищных;

       t ХЖ ― параметр, характеризующий средний интервал времени между затратой
хищными энергии и получением ресурсов из природы.
       Блок «неживое вещество»
       Основное уравнение данного блока определяет динамику природного потенциала
(запаса свободной энергии) неживого вещества
           dПП H ( t )
                         = [ POH ( t ) + PЖН ( t ) + L ( t ) + L Ж ( t )] × h H ( t ) -
              dt
           - POH ( t ) × x2 r ( t ) - PЖН ( t ) × x Ж ( t ) - ПП Н ( t ) × a H ;                           (63)


где POH ― поток, характеризующий воздействия человечества на неживую природу;
      hH             ―       обобщенный               коэффициент              полезного   действия   переработки
микроорганизмами продуктов деятельности человечества и жизнедеятельности живого
вещества в запасы природного потенциала неживой природы,
      aH      ― коэффициент диссоциации неживого вещества. Указанный коэффициент h H
зависит от потенциала микроорганизмов (живого вещества):
      hH = h H ( ПП Ж )

       Накопление отходов жизнедеятельности в природе представляется уравнением
динамики их свободной энергии:
                  dA ( t )
                           = L ( t ) + L Ж ( t ) + ПП Н ( t ) × a H
                   dt                                               ,                                      (64)
где    А ― запас накапливаемой свободной энергии отходов и их анергии в природе.
                                       Ярус 2.
                       Минимальная модель взаимодействий
               в системе «население ― экономика ― природная среда»
       Минимальная модель глобальной системы может быть расширена за счет выделения
в блоке «общество» еще двух блоков: «население» и «хозяйство», которые являются
основными элементами модели третьего яруса. Рассмотрим основные особенности данной
модели (рис. 15.).




                                                                                                             116