
- •Горохов в.Л.
- •Учебное пособие оглавление
- •Критерий экономичности.
- •Основные экономические аспекты техносферной безопасности и природопользования
- •Простейшие математические схемы и их использование в вопросах техносферной безопасности
- •Способы контроля за техносферной безопасностью и загрязнением среды.
- •Эколого-экономические системы (ээс)
- •Блок схема управления техносферой и природопользованием
- •Принцип управления сложными системами
- •Управление сложными объектами (системами)
- •Формулировка целей управления
- •Определение объекта управления
- •Определение модели объекта управления
- •1. Выбор структуры модели.
- •Этапы развития управления
- •Подробный разбор отдельных этапов управления формулировка целей управления
- •Формирование функции отклика или пространства ситуаций.
- •Определение или выделение оу
- •Структурный синтез модели объекта
- •Декомпозиция моделей
- •Стохастические имитационные модели
- •Семиотические модели
- •Идентификация параметров модели оу
- •Роль моделирования в теории и практике управления
- •Роль эксперимента в задачах идинтификации
- •Синтез управления
- •Некоторые замечания о возможностях теории управления для задач моделирования и управления техносферной безосностью
- •Краткий обзор методов оптимизации
- •Геометрическая интеграция задачи линейного программирования
Эколого-экономические системы (ээс)
Экологизация экономики сопровождается сдвигом центра экономического анализа с затрат и промежуточных результатов (экономической деятельности) на конечные результаты экономической деятельности и далее на прогнозируемые тенденции развития экономики с учетом экологических факторов.
Ряд ученых экономистов предложили концепцию и главную структурную ячейку экономики в виде ЭЭС. Рассмотрим далее один из частных, конкретных примеров трактовки ЭЭС (трактовка М. Я. Лемишева, 76 г., Т. А. Акимова).
Альтернативные названия : природно-экономические, биоэкономические системы.
Эколого-экономической системой называется взаимосвязанное и взаимообусловленное функционирование общественного производства, и протекание естественных процессов в природе и биосфере.
ЭЭС трактуется как тип экологически ориентированной социально-экономической формации.
ЭЭС есть отдаленная и довольно абстрактная перспектива.
Рассмотрим представление ЭЭС на территориальном уровне в отдельных регионах и промышленных комплексах. В такой трактовке ЭЭС - это ограниченное определенной территорией часть техносферы, в которой природные, социальные и производственные структуры и процессы связаны взаимоподдерживающимя потоками вещества, энергии и информации. ЭЭС всегда базируется на использовании местных возобновимых природных ресурсах, но не превышает их способность к регенерации. Индустриальное развитие никогда не ставило своей целью создание сбалансированной экологической системы. В настоящее время предлагаются механизмы экологической регламентации хозяйственной деятельности, которые увы, сами по себе не в состоянии обеспечить практическую реализацию требований сбалансированности.
Механизмы: 1. Оценка предполагаемых воздействий (мониторинг).
Лицензирование.
Экологическая экспертиза.
Сертификация.
Это очень конкретные механизмы управления природопользованием. Но авторы таких ЭЭС надеются, что в принципе сбалансировать такие системы можно.
МОДЕЛИ ЭЭС
Глобальные компоненты: Модуль
к
лимат,
трансграничный Модуль
экологич.
п
еренос,
нац. эконом. пространственно-
суксцессия
д
еятельность,
нац. экономической
система контроля активности
и
управления Оценка
Модель экономич.
общества
использования
Локальный
Земли
мониторинг
ЭЭМ № 10 Модель использования Земли
СХЕМА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Экономическая подсистема
R=RI+RN
P=PC+PI
.
Производство
RN
WP
PC
CI C=CI+CN+PC Потребление
С
WC
W=WP+WC
CN
Ассимиляция
А Экологическая
Биогеохимический
круговорот
подсистема
WA
Деструкция D E
RN - возобновимые местные ресурсы
P - объем производства
PC - часть производства пошедшая на внутренний рынок
PI - часть производства пошедшая на внешний рынок
C - общий объем потребления
СI - импорт биоресурсов
CN - местные биоресурсы
WP- отходы производства
WC - отходы потребления
WA - объем отходов, которые ассимилируют
А - темп ассимиляции
Деструкция - разложение на составляющие
D - темп деструкции
WZ - объем накопленных отходов
Е - вынос веществ
Данная схема материальных потоков отражает реальный ход физико-химико-биологических процессов и может быть представлена в виде аналитических, алгоритмических, кибернетических, имитационных моделей на ЭВМ.
Соответствующие модели могут быть заимствованы у законов экономики, экологии, биологии и технологических принципов.
Благодаря такой компьютерной модели можно сформировать ряд интегральных факторов, которые помогают процессам управления природопользованием.
Поскольку модели носят формализованный количественный характер, то их можно использовать в компьютерных системах оптимизации природопользования, и в компьютерных системах поддержки принятия решений в природопользовании.
Модель
Оптимизация-поиск Система
Объект
экстремального
принятия
у
правления
значения критерия
решений
качества
Система
мониторинга
Это и есть система управления природопользованием.
Ключевые параметры:
Общий вход производства – это сумма производственных материальных ресурсов.
R = Ri + Rn , Ri - импортируемые ресурсы,
Rn – возобновимые местные ресурсы.
Потребление – С = Рс + Сn + Ci
Местные ресурсы Vn = Rn + Cn
Эффективность
производства =
Отходность
производства =
Сумма отходов экономической подсистемы W = Wp + Wc
Часть отходов выступает как техногенные загрязнения.
М – объем техногенных загрязнений М = КW, К – общий коэффициент агрессивности или вредности отходов для системы.
Вред, наносимый загрязнением среды ЭКО системе можно представить как косвенное изъятие части ресурсов экономической системы
Vm = LM,
L – зависимость загрязнение-ущерб, L – коэффициент который связан с функцией загрязнение-ущерб.
загрязнение
ущерб
U = Un + Um – общий убыток экологической подсистемы обусловленный ее взаимодействием с экономической подсистемой.
Данная система в своей экономической части не содержит стоимостные характеристики, а с точки зрения экологии недостаточно детально раскрыто понятие потребление биохимических ресурсов.
Соотношение между промежуточными и конечными потоками загрязнений их вредный совокупный эффект зависит не только от массы и химического состава, но и от видового состава биосферы, биомассы, продуктивности, устойчивости экосистемы в частности по отношению к техногенным воздействиям.
Эти качества в наибольшей мере зависят от входного потока обновления биохимического круговорота, его продуктивной емкости и масштаба деструкции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Круговороты обеих подсистем экологическо-экономической системы образуют вместе технобиогеохимический круговорот или другими словами технобиогеоценооз.
Потокам вещества экономико-экологических системах может быть придано количественное описание с помощью констант равновесия и скорости, это позволяет осуществлять кинетический анализ системы, (термодинамический анализ системы) и выявить условия ее стабильности.
В сбалансированной экономико-экологической системе совокупная антропогенная нагрузка не должна превышать самовостановительного потенциала природных систем.