Теория и методология проектирования устойчивого развития социо-природных систем. Большаков Б.Е. - 120 стр.

UptoLike

Составители: 

120
P P Р
ОП ОПЖ ОПН
=
+
(73)
x
X
― обобщенный коэффициент ресурсоотдачи в добывающем разделении;
P
X
― обобщенный коэффициент потерь ресурсов в процессе транспортировки,
реализации и т. д. Отходы производства даются соотношением:
Lt N t Pt t Пt t NtP
X X T X X X X X
() ( () ())( () () () () ,
=
+
×
-
+
×
+
×
1
h
a
(74)
где
L
X
― мощность отходов производства, образуемая суммой потоков свободной
энергии отходов и их анергии. Вредное воздействие биосферы на производство
описывается как функция суммарных накопленных отходов человечества, величины
производственного потенциала и природного потенциала:
G G A П ПП
X X X
=
(;;)
, (75)
где
G
X
― мощность вредного воздействия биосферы на производство;
ПП ПП ПП
Ж Н
=
+
― суммарный природный потенциал биосферы.
Структура производственного продукта:
PtPtPtРt
ОП ОП or
() () () ()
=
+
+
, (76)
где
P
ОП
― полезная мощность, затрачиваемая на добычу природных ресурсов;
P
ОO
― полезная мощность, затрачиваемая на переработку ресурсов;
P
or
― полезная мощность, затрачиваемая на поддержание жизнедеятельности и
воспроизводство населения (товары народного потребления, услуги и т.).
Ярус 3. Потоковая модель
«научно-технический потенциал ― ресурсосбережение ― защита природной среды»
Существует тесная связь между научноехническим прогрессом и эффективностью
преобразования потоков энергии в процессе труд.
Мерой научно-технического прогресса в глобальных системно-энергетических
моделях с учетом определенного допущения является произведение эффективности
добычи природных ресурсов (ресурсоотдачи) ξ на эффективность их переработки
(преобразования) η
T
и на коэффициент качества труда ε.
Как показано в работе, указанное произведение играет существенную роль в
скалярном уравнении динамики полезной мощности общества.
Показатель η
T
·ξ·ε аккумулирует в себе также фактор продуктивности a
(производительности переработки). Действительно, поскольку объем произведенной
продукции зависит в указанной модели не только от величины перерабатываемых
ресурсов N, но и от затрат энергии в области переработки ресурсов P
00
с учетом их
      PОП = PОПЖ + РОПН                                                                                         (73)
      xX ― обобщенный коэффициент ресурсоотдачи в добывающем разделении;

      PX ― обобщенный коэффициент потерь ресурсов в процессе транспортировки,
реализации и т. д. Отходы производства даются соотношением:
      L X ( t ) = ( N X (t ) + PT ( t )) × (1 - h X ( t ) + П X (t ) × a X (t ) + N X ( t ) × PX ,               (74)
где    LX ― мощность отходов производства, образуемая суммой потоков свободной

энергии отходов и их анергии. Вредное воздействие биосферы на производство
описывается как функция суммарных накопленных отходов человечества, величины
производственного потенциала и природного потенциала:
       G X = G X ( A; П X ; ПП ) ,                                                                               (75)
где G X ― мощность вредного воздействия биосферы на производство;
      ПП = ПП Ж + ПП Н ― суммарный природный потенциал биосферы.

       Структура производственного продукта:
       P (t ) = PОП ( t ) + PОП ( t ) + Рor (t ) ,                                                               (76)

где    PОП ― полезная мощность, затрачиваемая на добычу природных ресурсов;

       PОO ― полезная мощность, затрачиваемая на переработку ресурсов;

       Por   ― полезная мощность, затрачиваемая на поддержание жизнедеятельности и
воспроизводство населения (товары народного потребления, услуги и т.д.).
                                              Ярус 3. Потоковая модель
«научно-технический потенциал ― ресурсосбережение ― защита природной среды»
       Существует тесная связь между научно-техническим прогрессом и эффективностью
преобразования потоков энергии в процессе труд.
       Мерой научно-технического прогресса в глобальных системно-энергетических
моделях с учетом определенного допущения является произведение эффективности
добычи природных ресурсов (ресурсоотдачи) ξ на эффективность их переработки
(преобразования) ηT и на коэффициент качества труда ε.
       Как показано в работе, указанное произведение играет существенную роль в
скалярном уравнении динамики полезной мощности общества.
       Показатель          ηT·ξ·ε      аккумулирует             в    себе       также       фактор   продуктивности     a
(производительности переработки). Действительно, поскольку объем произведенной
продукции зависит в указанной модели не только от величины перерабатываемых
ресурсов N, но и от затрат энергии в области переработки ресурсов P00 с учетом их

                                                                                                                      120