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耗 散 结 构 普里高津将熵流分为两部分: (1)是系统内部的熵产生,也就是正熵流(dis),这相当于内耗,是浪费的能量。 (2)是系统外部输入的熵流(des) 。 总熵流 总熵流是系统内部熵流和系统与环境相互作用、从环境中引入熵流之和(ds=dis+des) 其值可分为正值(ds=dis+des0) 零(ds=dis+des=0) 负值(ds=dis+des 0) 系统的平衡态 在平衡态条件下,系统内部在压力、浓度、温度等多方面处于均匀分布状态,系统内部的大量子系统在微观上处于无约束的自由态,是相对独立而无稳定联系的。在这种条件下,系统无论在时间上延续多久,都不会发生新的结构。 系统的近平衡态 近平衡态是指系统在开放条件下虽然离开了平衡,但只是局部的外部影响引起的系统暂时的涨落,系统离平衡态不远,其总体趋势是很快地恢复平衡。在此条件下,处于近平衡态的系统很难形成有序结构。 系统的远离平衡态 远离平衡态是指在环境对系统显著、持续作用的开放条件下,系统在整体持续不断地处于巨涨落和远离平衡的状态下,系统各部在温度、压力、浓度等方面存在着巨大的差异、形成系统宏观上的超负荷流。这种条件是形成耗散结构的温床。 系统的巨涨落 “涨落”特别是系统外的“外涨落”与系统内的“内涨落”,通过“相干效应”,相互叠加的“巨涨落”,能触发系统旧结构的突变及形成新的耗散结构。 生态农业系统的可持续发展的实质: 就是通过增加输入系统的负熵流或增强系统对负熵流的利用效率,促使系统从无序走向有序或是从低序走向高序,达到时间、空间、功能皆有序的耗散结构系统。也就是说,农业可持续发展就是生态农业系统高序化、耗散结构系统的形成过程。 如何充分利用9/10的能量 按照耗散结构理论,能量消费意味着熵增,熵增产生无序。为避免能量流失及熵增无序,钱学森同志曾指出如果一个系统出现熵增,治理办法是增加层次或调整结构,这种办法可以节约能量,增加负熵,降低熵增,增加系统的有序度。 留民营农场的启示: “稻+萍+鱼”结构在光能利用方面,表现出极强的时间有序性。 稻、萍的关系 鱼、萍的关系 “稻+萍+鱼”生态农业系统的特点--时间有序 “稻+萍+鱼”结构中的生物种群在营养上相互支持,发育上协调同步,整个生长过程显得生机勃勃。 “稻+萍+鱼”生态农业系统的特点--功能有序 充分利用生态学中不同生物相生相克、相生相养等基本原理和农业生产的基本规律,将资源合理配置,科学利用,能促进生物种群间的优化组合和功能的互补,使系统在空间、时间、功能三方面达到耗散结构系统的有序,整个系统处于生态经济的协调发展之中。这是生态农业系统由无序走向有序(由低级有序列走向高级有序)的重要保障。 “稻+萍+鱼”生态农业系统的启示: 美国经济学家鲍尔丁曾经作过一个比喻,说地球好比是宇宙中一个孤立无援的系统,与太空中的飞船一样。两者的共同特征都是不断消耗其内部的有限资源,一旦资源殆尽,就会毁灭。为了生存,飞船必须不断重复利用自身有限的资源,才能延长运转寿命…… 6.3.5 可持续发展的模式——循环经济 * * 6.1 理论背景:热力学、熵与时间 6. 2 耗散结构理论概述 6.3 耗散结构理论与生态农业系统的可持续发展 6.4 耗散结构经济理论的基本原理 6.5 耗散结构理论的社会实践意义 第六章 耗散结构理论 6.1.1 热力学和复杂系统 6.1.2 熵与不可逆运动 6.1.3 时间与进化疑难 6.1 耗散结构理论背景:热力学、熵与时间 17世纪中叶,牛顿创立经典力学,是关于简单的事物或系统的运动的回答。 热力学和复杂系统 “与(动力学)那种只将研究注意力放在把研究对象分解成许多小单元的情况想比,热力学反其道而行之,表现出一种可贵的进步倾向,是对复杂对象作整体性研究的开始”。(普利高津) 动力学方法是还原论的,简单性的,通过线性数学描述简单物体的外部运动方式。 热力学引入了一种整体的、复杂性的问题,通过统计数学和非线性数学来研究由大量子系统构成的复杂系统的内部状态变化。 热力学第二定律发现:自然界中的热系统中有一种不可逆转的变化趋势,即系统总是从内部的温度、浓度、压力的有差异的、非平衡的有序状态,逐渐转变为处处均匀的、平衡的无序状态。而达到这种无序状态时,熵值为最大。 热力学第二
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