¿Hasta qué punto es inminente el colapso de la civilización actual? Ferran Puig Vilar Universidad Autónoma de Madrid, 02/09/2015.

1 ¿Hasta qué punto es inminente el colapso de la civiliza...
Author: Rodrigo Parra Nieto
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1 ¿Hasta qué punto es inminente el colapso de la civilización actual? Ferran Puig Vilar Universidad Autónoma de Madrid, 02/09/2015

2 Nuestros estilos de vida, nuestras costumbres, instituciones, patrones de interacción, valores y expectativas han sido conformadas por una herencia cultural formada en un timpo en que la capacidad de carga era superior a la carga humana. Una herencia cultural ouede sobrevivir a las condiciones quele hayan dado lugar. Esta capacidad de carga en exceso ha desaparecido ya, erosionada por un incremento de población y una inmensa ampliación tecnológica y del apetito de recursos e impactos medioambientales.” La vida humana está siendo vivida actualmente en una era con un déficit creciente de capacidad de carga. Todos los aspectos familiares de la vida social humana se encuentran sometidos a una presión de cambio... aumentará la desorganización social, las fricciones, los conflictos y la desmoralización. William R. Catton (1982) - Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change - University of Illinois Press - Professor of Sociology, Washington State University - ISBN-13: 978-0252009884 - 320 Págs.

3 Realidad Científicos Climatólogos Integración (Informes) Institucionalitzación científica (IPCC) Intermediación Periodistas Medios de comunicación Público Limitaciones perceptivas Efecto Barber Efecto Mercer Truth to power? Mcd* + economía neoclásica Efecto negacionismo ¡En positivo! Información como mercancía Resistencia psicológica Institucionalización política Acción política Negociación de lo no-negociable Resistencia cambio Acción inexistente, insuficiente o inadecuada * Mínimo común denominador + Think tanks conservadores Agencias de PR Astroturf

4 Conceptos previos – 1: Energía  Primaria vs. vectores  Zenit de producción de un recurso energético-mineral: importancia  Tasa de retorno energética TRE  Símil business  Combustibles fósiles  Convencionales  No convencionales  La paradoja de Jevons  Directa  Indirecta  Energías alternativas  Capacidad de concentración  Materiales  Interacción  Rendimientos decrecientes en escalabilidad

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14 Energía y población

15 Conceptos previos – 2: Economía  Economía medioambiental vs. economía ecológica  Totalitarismo neoclásico  Los tres pisos de Martínez Alier  Función de producción de Cobb Douglass  Residuo de Solow  Relación economía–energía  Esclavos  Ayres + Warr  Timothy Garrett  9,7± 0,3 mW/$ 1990  Megamáquina  La ley de los rendimientos decrecientes  Crecimiento ineconómico de Daly  ¿Economía sin crecimiento?  Sistema financiero

16 “Para muchos economistas, la tecnología es un único exponente en alguna variante de la función de producción de Cobb-Douglas: funciona automáticamente, sin desfases, sin coste, carente de límites y sólo produce resultados deseables. ¡No es de extrañar que los economistas estén tan extasiados con su potencial para resolver los problemas humanos!”

17 Economia biofísica Economia productiva Economia financera Joan Martinez-Alier (2010) - Hacia una economía sostenible: dilemas del ecologismo actual - Club de Roma Barcelona - 14/12/2010 - Departament d'Economia i d'Història Econòmica, Universitat Autonoma de Barcelona: "La economía tiene tres pisos: arriba está el ático y sobre-ático, una lujosa penthouse bien amueblada y con abrigadas alfombras, con salones de ruleta y bacará, donde se anotan y negocian las deudas que durante un tiempo pueden crecer exponencialmente; en medio, está un piso muy atareado con mucha gente y mucho ruido, que parece ser el principal ya que contiene la economía productiva donde se producen y consumen bienes y servicios, una mezcla de fábrica de automóviles y grandes almacenes en época de rebajas; y por abajo está el sótano con la sala de máquinas, el depósito del carbón y la sucia habitación de las basuras, que proporciona energía a todo el edificio y también sirve de sumidero."

18 ¿Cuántos somos?  Emisiones amo (2.500 Kcal/dia/persona)  90 kgC/persona/año  Emisiones esclavos:  1.260 kC/persona/año Esclavos: 1,26/0,09 = 14 por amo Población amos: 7.000.000.000 persones Población total equivalente: ≈ 100.000.000.000 personas Tyler Volk (2009) - Thermodynamics and civilization: from ancient rivers to fossil fuel energy servants - Climatic Change doi:10.1007/s10584-009-9595-1 - Department of Biology, New York University

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22 Carlos de Castro Carranza - ¿Es el fin del crecimiento exponencial de la solar fotovoltaica (y de la eólica)? - Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid - 15/07/2015 - http://www.eis.uva.es/energiasostenible/?p=2933#sthash.tST2Kn9c.dpuf

23 Conceptos previos – 3: Dinámica de sistemas  Qué es un modelo  Modelización botton-up / top- down  Propiedades emergentes  Contorno de un sistema  Bosque y árboles; mapa  Ciclo de vida Dinámica Rápida, lenta Comportamiento exponencial Ciclos, retardos Limitaciones perceptivas Realimentación, interacción y causalidad mutua Estados de equilibrio y margen de estabilidad Controladores: geoingeniería… Sistemas lineales y no lineales

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26 Aplicaciones de la dinámica de sistemas  Ingeniería  Regulador de James Watt  On governors – James Clerck Maxwell  Ubicuo  Biología  Sistema Tierra  Cambio climático  Sociología – Historia - Economía

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28 Ciclos seculares de Peter Turchin y Sergey Nefedov (Interpretación de Gail Tverberg, 2013)

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30 Informe: Los límites del crecimiento Modelo World3

31 Original y revisiones propias

32 Los mensajes clave de LLDC 1. En un sistema no lineal no es posible extralimitarse sin descender después bruscamente tarde o temprano  Salvo si fuera posible un declive gestionado II. 6 escenarios  En el caso standard run (que advertían que conduce indefectiblemente al overshoot and collapse), dicho derrumbe se produciría antes de 100 años  Entre 2010 y 2030 algunos recursos comenzarían a escasear o serían demasiado caros, y el daño físico (léase dificultad de acceso a la energía y cambio climático) sería crecientemente visible III. La importancia clave de los retardos del sistema

33  “Una entidad física que crece sólo se desacelerará y después se detendrá acomodándose suavemente a sus límites (crecimiento en forma de S) si recibe señales precisas y oportunas que le indiquen dónde se halla con respecto a sus límites, siempre y cuando responda con rapidez y precisión a tales señales… (p. 260) Si una sociedad obtiene sus señales de la mera disponibilidad de existencias más que de su tasa de reposición, sin duda se extralimitará.”  “El problema se agrava si la base del recurso es erosionable y se destruye durante la extralimitación.”

34  “El resultado de la extralimitación y el colapso es un medio ambiente deteriorado para siempre y un nivel de vida material mucho más bajo del que habría sido posible si nunca hubiera sometido al medio ambiente a tensiones excesivas … A escala mundial, la extralimitación y el colapso podrían comportar la quiebra de los grandes ciclos de sostenimiento de la naturaleza que regulan el clima, purifican el aire, regeneran la biomasa, preservan la biodiversidad y convierten los residuos en nutrientes.”