MuSIASEM(社会と生態系の代謝のマルチスケール統合分析)[1] [2] [3] [4]は、社会生態系を分析し、開発の可能性のあるパターンをシミュレートするために使用される計算方法です。これは、さまざまな指標を使用して生成された定量的評価のスケールとさまざまな次元(経済、人口統計、エネルギーなど) にわたる一貫性を維持することに基づいています。
歴史
MuSIASEMは、以下の点を区別しながら、社会におけるリソースの使用パターンを検出し、分析するように設計されています。
- 内部の最終用途(誰がどのリソースをどれだけ、どのように、なぜ使用しているか)
- さまざまな最終用途に関連する内部環境圧力の結果、それらが環境に与える影響を分析できるようになります。
- 輸入品を生産する社会生態系システムに移される追加的な最終用途の要件と、その結果生じる環境圧力の両方の貿易を通じた外部化のレベル。
MuSIASEM は、さまざまな次元やスケールにわたる定量的評価を統合できるため、食料、エネルギー、水、土地利用の関係、都市代謝、廃棄物代謝、観光代謝、農村開発など、さまざまな種類の持続可能性分析に特に適しています。
このアプローチは、1997年頃にマリオ・ジャンピエトロと真弓幸三によって考案され、[5]それ以来、バルセロナ自治大学環境科学技術研究所のIASTE(統合評価:社会学、技術、環境)グループのメンバー[1] [2] [3]とその外部協力者によって開発されてきました。[4]
MuSIASEM の目的は、社会生態系の代謝パターン (人間が資源をどのように、なぜ使用するか、またこの使用が社会を構成する生態系の安定性にどのように依存し、影響を与えるか) を特徴付けることです。この統合アプローチにより、DPSIRフレームワーク (ドライバー、圧力、状態、影響、応答) を定量的に実装し、意思決定支援ツールとして適用することができます。オプション空間のさまざまな選択肢は、実現可能性 (人間の制御外のプロセスとの互換性)、実行可能性 (人間の制御下にあるプロセスとの互換性)、望ましさ (規範的価値および制度との互換性) の観点から確認できます。
会計スキームのオリジナル バージョンは、複雑系理論の理論的概念を使用して改良され、MuSIASEM バージョン 2.0 が生成され、いくつかのケース スタディでテストされました。
アプリケーション
MuSIASEM会計は、農業システム、[6] [7] [8] [9] [10] [11]バイオ燃料、[12] [13]原子力、[14] [15]エネルギー、[16] [17] [18] [19] [20] [21 ] [22] [23]水利用の持続可能性、[24] [25]鉱業、[26]都市廃棄物管理システム、[27] [28] [29]および発展途上国の都市代謝の統合評価に使用されています。[30] [31]さらに、この方法論は、市町村、[32] [33]地域(ラオスの農村部、[34]カタロニア、[35]中国、[36] [37]ヨーロッパ、[38]ガラパゴス諸島[39])、国家、[40] [41] [42] [ 43] [44] [45] [ 46] [47]超国家[16]規模での社会的代謝を評価するために適用されてきた。天然資源間のつながりへの MuSIASEM の適用は、持続可能性のための資源会計:エネルギー、食料、水、土地利用のつながりという書籍に記載されている。[48]この作業は、FAO と共同でテストされた。[49]エクアドル国家開発計画事務局(SENPLADES)は、職員のトレーニングに MuSIASEM アプローチを含めた。 [ 50]最後に、Participiaプロジェクトでは、南アフリカのさまざまな大学でエネルギーシステムへのアプローチへの応用に関するいくつかの修士課程が策定されました。MuSIASEMは上海の都市代謝の分析に適用されています。[51]
参照
参考文献
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外部リンク
- バルセロナ自治大学の環境科学技術研究所 (ICTA)。
- MAGIC Nexus: MuSIASEM アプローチを適用した EU H2020 プロジェクト。
- エネルギー、食料、土地利用、水の関係:マルチスケール統合アプローチの適用。
- MuSIASEM の原理と方法論について。
- 持続可能性数独: 教育目的でエネルギー・食料・土地のつながりに MuSIASEM アプローチを簡略化して適用したもの。
- Participia ホームページ: エネルギーへのアクセスと効率を促進するためのエネルギー システムの参加型統合評価。
- MuSIASEM 2.0 アプローチのプレゼンテーション、MAGIC Nexus プロジェクトの 2020 年 8 月レポート。
