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Modélisations d’une économie (partiellement) circulaire pour la production renouvelable de biocarburants Yoann Verger REEDS – Climate KIC 11/12/2013.

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1 Modélisations d’une économie (partiellement) circulaire pour la production renouvelable de biocarburants Yoann Verger REEDS – Climate KIC 11/12/2013

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3 Processus 1 : l’extraction et la purification du gaz naturel (ressource 3) grâce à l’utilisation d’un capital physique économique (ressource 1). Les outputs du processus sont du gaz naturel purifié (ressource 2) et du dioxyde de carbone (CO 2, ressource 4). Processus 2: l’utilisation du gaz naturel purifié afin de régénérer le capital physique économique : un deuxième output est également du CO 2. Processus 3: le stockage du gaz naturel dans la croute terrestre : le gaz naturel étant non renouvelable, l’égalité entre les coefficients d’input et d’output est posée. Processus 4: le stockage du CO 2 dans l’atmosphère : on observe une disparition du CO 2 qui sort du système. Cette disparition rend compte du phénomène d’absorption du CO 2 par les océans et la biomasse continentale.

4 CO2 Process 2 Process 4 Process 3 Process 1

5 Quels sont les chemins de croissance équilibrés ? Quels sont les taux de croissance possibles ? Si tout est réutilisé dans le système, quelles seront les pénuries d’inputs ?

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9 CO2 Process 2 Process 4 Process 3 Process 1

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11 CO2 Process 2 Process 4 Process 3 Process 1

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13 Systèmes de valeurs 1 er système : taux de profit unique, retour sur les facteurs de production. 2 ème système : partage de la valeur ajoutée en salaire, profit et rentes, retour sur les facteurs de production (Sraffa, Pasinetti). Question : comment représenter le processus consommation, ou renouvellement de la force de travail ? 3 ème système : retours différents sur les facteurs de production (Perrings). 4 ème système : retours différents sur les processus, avec relation entre les valeurs des inputs et des outputs (O’Connor).

14 Système français de production Matrix A Employemen t (fte) Food products (Mt) Agri products (Mt) Fertilizer s (Mt) Energy (TWh) Hydrocarbon s (TWh) Methan e (TWh) Organic waste (Mt) CO2 (MtC) Solar energy (TWh) Fossil resources (TWh) Employment replenishment2839000035,93100270,07000000 Food processing industry18938420100,46055,3000000 Agriculture96631200150,743,200075,6 27000 00 Fertilizers production40470004,078,5500000 Fossil energy production121824000118,91303,50144,459000 Hydrocarbons production1238100041,5000001488,1 Bioenergy production1220000,25401,280000 Methanisation4100000003,026000 Atmospheric CO2 storage00000000 76200 000 Sun0000000001E+150 Fossil resources storage00000000009812900

15 Théorie de la valeur travail

16 Conclusion Ma recherche s’ouvre sur 2 questions principales : -Quelle relation entre le système de valeur et les prix réels ? -Comment assurer une transition entre un système (réel) instable et un système (artificiel) stationnaire ?


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