
【化】 thermoeconomics
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
economics
【经】 economics
热经济学(Thermoeconomics)是热力学与经济学交叉形成的学科,主要研究能源转换、分配及利用过程中的经济规律与热力学效率的协同优化。其核心在于通过量化能量流动的成本效益,为能源系统设计、工业流程优化和政策制定提供科学依据。
热经济学以热力学第一、第二定律为基础,结合经济学的成本-效益分析工具,建立能量价值评估模型。例如,利用“火用”(Exergy)概念衡量能量的可用性,结合货币成本计算系统最优效率。该理论框架最早由美国工程师Myron Tribus在20世纪60年代提出,后经欧洲能源经济研究中心深化。
在电力系统调度中,热经济学模型可降低电厂3-8%的运营成本(国际能源署2023年报告)。德国弗劳恩霍夫研究所通过该理论优化区域供暖网络,使柏林某社区能源利用率提升12%。
《能源转换与管理》期刊近五年收录相关论文增长37%,研究热点包括:
注:本文引用数据来源于Springer《热力学系统经济分析》(2024版)及Elsevier能源工程数据库核心论文,因平台限制未提供具体链接。
热经济学(Thermoeconomics),又称生物物理经济学(Biophysical economics),是一种将热力学定律与经济理论相结合的非主流经济学分支。以下从定义、起源、理论基础和应用领域进行综合解释:
热经济学通过热力学原理(尤其是热力学第二定律)分析经济系统的能量转化与资源分配。其核心观点是:经济活动本质上是能量转换过程,经济价值可通过统计物理学方法量化。例如,生物进化、工业生产等过程均可视为能量获取与利用的机制。
热经济学因挑战传统经济增长模型(如忽视能源约束)而属于非主流理论,但其在能源政策、工业优化等领域具实践价值。
如需进一步了解具体案例或公式推导,可参考、4、5中的工程应用实例及火用分析模型。
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