Arrendamiento Químico (Ch.L.) y el Gráfico de Sherwood
Autores: Karakatsanis, Georgios; Makropoulos, Christos
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Arrendamiento Químico (Ch.L.) y el Gráfico de Sherwood
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencia y tecnología de los recursos naturales
Palabras clave
Progreso tecnológico
Recuperación de recursos
Matrices de residuos
Arquitectura microeconómica
Contrato financiero
Reservas naturales
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
Aunque la (CE) ha logrado un progreso tecnológico notable al ofrecer una amplia gama de soluciones de ingeniería alternativas, un obstáculo para su comercialización a gran escala radica en la adopción de esos modelos que representan con precisión el valor generado. Recuperar un recurso de una matriz de desechos conserva las reservas naturales in situ al reducir la demanda de recursos vírgenes, así como también conserva las capacidades de carga ambiental al reducir las descargas de desechos. El modelo de negocio estándar para la recuperación de recursos es (IS), donde las industrias se organizan en clústeres y asignan el proceso de matrices de desechos para lograr la recuperación de un recurso valioso a un costo óptimo. Nuestro trabajo desarrolla una arquitectura microeconómica coherente de contratos (Ch.L.) dentro del marco analítico del (SP) para recuperar un (VAC) de una matriz de aguas residuales. El SP representa la relación entre los VAC en la matriz de aguas residuales y su recuperación. ChL se diseña sobre el SP como un contrato financiero, motivando a las industrias a entregar el VAC al nivel de dilución objetivo al costo mínimo del mercado y con beneficios mutuos. En este contexto, desarrollamos un ChL donde la industria más eficiente en costos para recuperar un VAC a cada nivel de dilución se determina a través de una métrica (D). A su vez, modelamos cómo se distribuyen los pagos entre las industrias a través de tres sistemas de contratos ChL, sus límites de rentabilidad y su potencial de ajuste según el tipo de mercado. Finalmente, discutimos las aplicaciones emergentes de la ingeniería financiera ChL en relación con tres pilares vitales de la recuperación de recursos y la conservación del capital natural.
Descripción
Aunque la (CE) ha logrado un progreso tecnológico notable al ofrecer una amplia gama de soluciones de ingeniería alternativas, un obstáculo para su comercialización a gran escala radica en la adopción de esos modelos que representan con precisión el valor generado. Recuperar un recurso de una matriz de desechos conserva las reservas naturales in situ al reducir la demanda de recursos vírgenes, así como también conserva las capacidades de carga ambiental al reducir las descargas de desechos. El modelo de negocio estándar para la recuperación de recursos es (IS), donde las industrias se organizan en clústeres y asignan el proceso de matrices de desechos para lograr la recuperación de un recurso valioso a un costo óptimo. Nuestro trabajo desarrolla una arquitectura microeconómica coherente de contratos (Ch.L.) dentro del marco analítico del (SP) para recuperar un (VAC) de una matriz de aguas residuales. El SP representa la relación entre los VAC en la matriz de aguas residuales y su recuperación. ChL se diseña sobre el SP como un contrato financiero, motivando a las industrias a entregar el VAC al nivel de dilución objetivo al costo mínimo del mercado y con beneficios mutuos. En este contexto, desarrollamos un ChL donde la industria más eficiente en costos para recuperar un VAC a cada nivel de dilución se determina a través de una métrica (D). A su vez, modelamos cómo se distribuyen los pagos entre las industrias a través de tres sistemas de contratos ChL, sus límites de rentabilidad y su potencial de ajuste según el tipo de mercado. Finalmente, discutimos las aplicaciones emergentes de la ingeniería financiera ChL en relación con tres pilares vitales de la recuperación de recursos y la conservación del capital natural.