Устойчивое развитие: Научные основы проектирования в системе природа-общество-человек. Кузнецов О.Л - 392 стр.

UptoLike

391
ношение скорости потребления к скорости выпуска того же самого про-
дукта и дает численное значение КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. После
введение коэффициента качества организации скорость выпуска продукта
ПРЕВРАЩАЕТСЯ в скорость удовлетворения общественных потребно-
стей:
)()()()()()()( tttNttgtktF
jjjjjj
εηε ==
, [L
5
T
–5
] (17.5)
где ε
j
(t) коэффициент качества организации в производстве j-го про-
дукта.
1 — есть потребительский спрос,
ε =
0 — нет потребительского спроса.
Теперь, если полученное выражение разделить на число лиц, которые
заняты в системе экономического производства, мы и получим искомую ве-
личину УРОВHЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬHОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ:
)(
)(
)(
tM
tF
tR = , [L
5
T
–5
] (17.6)
где M(t) — число лиц, занятых в экономической системе.
5. Потенциальная возможность
Для социально-экономической системы вводится понятие
«ПОТЕHЦИАЛЬHАЯ ВОЗМОЖHОСТЬ», которое определяется как сум-
марное энергопотребление: N(t).
Суммарное энергопотребление включает потребление социально-
экономическим объектом (страной, регионом, отраслью, предприятием,
населением, группой лиц, человеком) за определённое время (год, квартал,
месяц, неделя, сутки, час, секунда):
всех продуктов питания и дыхания для населения,
всего корма для домашних животных и растений,
всех видов потребляемых топливных ресурсов для машин, механиз-
мов и технологических процессов (а именно: вода, воздух, дрова,
торф, уголь, нефть, газ, ядерная энергия, электроэнергия, солнечная
энергия),
выраженных в мощностных единицах (Ватт, кило-Ватт, мега-Ватт, гига-
Ватт, тера-Ватт, где кило-Ватт = 10
3
Ватт, мега-Ватт = 10
6
Ватт, гига-Ватт
= 10
9
Ватт, тера-Ватт = 10
12
Ватт).
ношение скорости потребления к скорости выпуска того же самого про-
дукта и дает численное значение КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. После
введение коэффициента качества организации скорость выпуска продукта
ПРЕВРАЩАЕТСЯ в скорость удовлетворения общественных потребно-
стей:
         F (t ) = ∑ k j (t ) ⋅ g j (t ) ⋅ ε j (t ) = ∑ N j (t ) ⋅ η j (t ) ⋅ ε j (t ) , [L5T –5]   (17.5)

где εj (t) — коэффициент качества организации в производстве j-го про-
дукта.
               1 — есть потребительский спрос,
        ε=
               0 — нет потребительского спроса.
       Теперь, если полученное выражение разделить на число лиц, которые
заняты в системе экономического производства, мы и получим искомую ве-
личину УРОВHЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬHОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ:
                                    F (t )
                            R(t ) =        , [L5T –5]              (17.6)
                                    M (t )
где M(t) — число лиц, занятых в экономической системе.

                  5. Потенциальная возможность
      Для социально-экономической системы вводится понятие
«ПОТЕHЦИАЛЬHАЯ ВОЗМОЖHОСТЬ», которое определяется как сум-
марное энергопотребление: N(t).
      Суммарное энергопотребление включает потребление социально-
экономическим объектом (страной, регионом, отраслью, предприятием,
населением, группой лиц, человеком) за определённое время (год, квартал,
месяц, неделя, сутки, час, секунда):
   • всех продуктов питания и дыхания для населения,
   • всего корма для домашних животных и растений,
   • всех видов потребляемых топливных ресурсов для машин, механиз-
      мов и технологических процессов (а именно: вода, воздух, дрова,
      торф, уголь, нефть, газ, ядерная энергия, электроэнергия, солнечная
      энергия),
выраженных в мощностных единицах (Ватт, кило-Ватт, мега-Ватт, гига-
Ватт, тера-Ватт, где кило-Ватт = 103 Ватт, мега-Ватт = 106 Ватт, гига-Ватт
= 109 Ватт, тера-Ватт = 1012 Ватт).


                                                  391