Avís important
La guia docent és provisional.
La versió en PDF de la guia docent pot tardar uns dies en estar disponible al DDD.

Ecologia Industrial
Codi: 42405Crèdits: 9
| Titulació | Tipus | Curs |
|---|---|---|
| Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social / Master in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability | OP | 1 |
Professor/a de contacte
- Nom :
- Gara Villalba Mendez
- Correu electrònic :
- gara.villalba@uab.cat
Equip docent
- Anna Petit Boix
Idiomes dels grups
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
Prerequisits
No aplica
Objectius
Aquest curs és una introducció al camp de l’ecologia industrial (IE) com un esforç multidisciplinari per avaluar els sistemes antròpics, minimitzant el seu efecte negatiu al nostre planeta. L’estudiant aprendrà els mètodes, les eines i les estratègies de l’IE, les quals estan destinades a recrear el nostre sistema industrial de manera que pugui ser sostenible i en harmonia amb la resta de l’ecosistema natural. Per assolir aquest objectiu general, aprendrem:
- els conceptes d’IE, el seu marc com a àrea de recerca multidisciplinària basada en la teoria de sistemes.
- l’anàlisi del fluxos de materials (MFA) i la seva aplicació a diferents sistemes, com ara un producte, un procés o una regió.
- els conceptes de metabolisme urbà, petjada de carboni, incloses les diferències d’abast, resultats i implicacions polítiques.
- l'enfocament basat en processos, MFA-ACV (o anàlisi del flux de material juntament amb l'avaluació del cicle de vida) i l’enfocament EIO-ACV (o entrada-sortida econòmica juntament amb l'avaluació del cicle de vida); els fonaments d’aquests enfocaments s’utilitzaran en diverses anàlisis (per exemple, GEH, contaminació, aigua, terra, tòxics, ús de materials, etc.)
- el concepte d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), les seves aplicacions i el marc global per al seu ús.
- els passos principals de l’ACV (és a dir, definició d’objectius i àmbits, anàlisi d’inventari, avaluació d’impacte i interpretació) i la seva aplicació a diferents casos de la vida real, com ara productes o serveis.
- l’ús de programari d’ACV (SimaPro) i les seves funcionalitats bàsiques per calcular els impactes ambientals d’un sistema.
- el concepte d’exergia en el context de la termodinàmica en la teoria de sistemes i la seva aplicació.
Resultats d'aprenentatge
- CA08 (Dissenyar estratègies i propostes innovadores en ecologia industrial per resoldre reptes ambientals actuals.) Dissenyar estratègies i propostes innovadores en ecologia industrial per resoldre reptes ambientals actuals.
- CA09 (Desenvolupar solucions de gestió sostenible en sistemes productius i aplicar l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per a l'avaluació d'impactes ambientals.) Desenvolupar solucions de gestió sostenible en sistemes productius i aplicar l'anàlisi del cicle de vida (ACV) per a l'avaluació d'impactes ambientals.
- CA10 (Demostrar responsabilitat ètica en el disseny i implementació de solucions d’ecologia industrial.) Demostrar responsabilitat ètica en el disseny i implementació de solucions d’ecologia industrial.
- KA08 (Descriure els conceptes fonamentals de l’ecologia industrial i la seva aplicació a l’estudi de sistemes productius i urbans.) Descriure els conceptes fonamentals de l’ecologia industrial i la seva aplicació a l’estudi de sistemes productius i urbans.
- KA09 (Definir els principis, eines i metodologies de l'anàlisi del cicle de vida (ACV) i la seva aplicació en l'avaluació ambiental de productes i processos.) Definir els principis, eines i metodologies de l'anàlisi del cicle de vida (ACV) i la seva aplicació en l'avaluació ambiental de productes i processos.
- KA10 (Explicar la metodologia de l'anàlisi de flux de materials (MFA) i la seva aplicació a diferents escales.) Explicar la metodologia de l'anàlisi de flux de materials (MFA) i la seva aplicació a diferents escales.
- SA11 (Fer servir programes informàtics d'anàlisi del cicle de vida (ACV) i d’anàlisi de flux de materials (MFA) per quantificar els impactes ambientals de productes i processos.) Fer servir programes informàtics d'anàlisi del cicle de vida (ACV) i d’anàlisi de flux de materials (MFA) per quantificar els impactes ambientals de productes i processos.
- SA12 (Analitzar sistemes productius en el context de l’ecologia industrial i seleccionar les metodologies més adequades.) Analitzar sistemes productius en el context de l’ecologia industrial i seleccionar les metodologies més adequades.
Continguts
Els diversos temes desenvolupats en el curs són:
Tema 1: Conceptes de l'Ecologia Industrial com a àrea de recerca multidisciplinària. Alguns d'aquests conceptes inclouen: teoria de sistemes, consum de recursos i metabolisme socioeconòmic.
Tema 2: Metodologia de l'Anàlisi de Flux de Materials (MFA) i la seva aplicació a diferents sistemes, ja sigui a escala de producte, procés o regió, abastant des de sistemes urbans fins a industrials.
Tema 3: Metodologia de l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) de productes i processos per a l'avaluació d'impactes ambientals i l'anàlisi de millores. Inclou: conceptes d'ACV atribucional i conseqüencial, anàlisi d'escenaris i de sensibilitat, i l'aplicació de programari i bases de dades a casos d'estudi. L'ús del programari SimaPro i de les bases de dades ecoinvent es realitza en sessions pràctiques aplicades a casos d'estudi.
Tema 4: Metodologia d'EIO-ACV (Anàlisi del Cicle de Vida d'Entrada-Sortida Econòmica) per a l'estudi de l'impacte ambiental a escala sectorial.
Tema 5: Aplicació de la termodinàmica en l'Ecologia Industrial (EI), com per exemple el concepte d'exergia per determinar l'eficiència d'un sistema.
Activitats formatives i Metodologia
| Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|---|---|
| Lectures, estudi, treball en equip i preparació per les presentaciones | 25 | 1 | KA08, KA09, KA10 |
| Classes ordinador LCA | 18 | 0,72 | CA08, CA09, CA10, KA09, SA11 |
| Projecte LCA | 80 | 3,2 | CA08, CA09, CA10 |
| Resolució d'exercicis pràctics | 10 | 0,4 | CA08, SA12 |
| Classes de teoria | 34 | 1,36 | CA08, CA09, CA10, KA08, KA09, KA10, SA12 |
| Exercicis pràctics individuals relacionats amb MFA, LCA i EIO | 35 | 1,4 | CA10, SA12 |
| Treball sobre el projecte LCA segons guía | 15 | 0,6 | CA08, CA09, CA10 |
Els conceptes clau d'aquesta classe es transferiran a través de classes teòriques (34 hores), exercicis pràctics en classes de laboratori (18 hores) i una gran càrrega de treball autònom i en grup.
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Avaluació
Activitats d'avaluació continuada
| Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
|---|---|---|---|---|
| exercici ACV | 10% | 2 | 0,08 | CA09, SA12 |
| LCA project presentation | 30% | 2 | 0,08 | CA08, CA09, CA10, SA11 |
| input output exercise | 10% | 2 | 0,08 | SA12 |
| Final Exam | 50% | 2 | 0,08 | KA08, KA09, KA10, SA12 |
L’avaluació del curs s’assoleix de la resolució i entrega d’exercicis pràctics (20% de la nota final), l’elaboració i presentació oral d’un projecte grupal (30%) i un examen final (50%). És obligatori completar totes les activitats avaluables per a aprovar l’assignatura.
L'estudiant només es pot presentar a recuperació si ha fet el següent:
- Lliurament de tots els treballs de l'assignatura que es demanen a classe i s'entreguen a través de l’espai Moodle.
- Assistència a l'examen final.
- Participació en els treballs en grup durant l'assignatura.
- Participació en el projecte d’ACV i presentació del projecte al final de l'assignatura.
L’estudiant podrà únicament fer recuperació de nota amb una segona oportunitat d'examen final, i la nota final de l'assignatura no serà superior a un 6.
Còpies i plagi
En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. Aquells actes d’avaluació en què hi hagi hagut irregularitats no són recuperables.
Ús de la IA
En aquesta assignatura, no es permet l'ús de tecnologies d'Intel·ligència Artificial (IA) en cap de les seves fases. Qualsevol treball que inclogui fragments generats amb IA serà considerat una falta d'honestedat acadèmica i pot comportar una penalització parcial o total en la nota de l'activitat, o sancions majors en casos de gravetat.
Bibliografia
Reference articles for Industrial Ecology course:
Industrial Ecology General
Saavedra, Y.M.B., Iritani, D.R., Pavan, A.L.R., Ometto, A.R., 2018. Theoretical contribution of industrial ecology to circular economy. J. Clean. Prod. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.09.260
Dayeen, F.R., Sharma, A.S., Derrible, S., 2020. A text mining analysis of the climate change literature in industrial ecology . J. Ind. Ecol. 24, 276–284. https://doi.org/10.1111/jiec.12998
Kennedy, C., 2020. The energy embodied in the first and second industrial revolutions. J. Ind. Ecol. 24, 887–898. https://doi.org/10.1111/jiec.12994
Goldstein, B., Newell, J.P., 2019. Why academics should study the supply chains of individual corporations. J. Ind. Ecol. 23, 1316–1327. https://doi.org/10.1111/jiec.12932
Lindgreen, E.R., Salomone, R., Reyes, T., 2020. A critical review of academic approaches, methods and tools to assess circular economy at the micro level. Sustain. https://doi.org/10.3390/su12124973
Mallawaarachchi, H., Sandanayake, Y., Karunasena, G., Liu, C., 2020. Unveiling the conceptual development of industrial symbiosis: Bibliometric analysis. J. Clean. Prod. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120618
Cordella, M., Alfieri, F., Sanfelix, J., Donatello, S., Kaps, R., Wolf, O., 2020. Improving material efficiency in the life cycle of products: a review of EU Ecolabel criteria. Int. J. Life Cycle Assess. 25, 921–935. https://doi.org/10.1007/s11367-019-01608-8
Ayres, R., and Ayres, L. Accounting for Resources, volumes I and II, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998.
Ayres, R. Industrial Ecology: Towards Closing the Material Cycle. London: Edward Elgar, 1996.
Bringezu, S. And Y. Moriguchi, Material flow analysis, in A handbook of Industrial Ecology, RU Ayres, and LW Ayres, eds, Cheltenham, UK: Ewards Elgar, pp79-90, 2002.
Chertow, M.R., Esty, d.C. Thinking Ecologically. New Haven: Yale University Press, 1997.
Classics in systems theory:
Bertalanffy, L. Von: General Systems Theory, New York, George Braziller, 1968 and 1980.
Forrester, Jay W. Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, MA 1961.
Boulding, K. General Systems Theory, the Skeleton of a Science, in Buckley W. (Ed) Modern Systems Research for the Behavioral Scientist, Chicago: Alaine, 1968.
Thermodynamics
Smith and Van Ness. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics. New York: McGraw Hill, 1996.
Szargut, Jan. Exergy analysis of thermal, chemical, and metallurgical processes. Hemisphere Publishing Corporation, 1988.
Ayres Robert U., and Leslie W. Ayres. 1999. Accounting for resources 2: The life cycle of materials. Cheltenham, UK and Lyme MA: Edward Elgar.
Baumgärtner Stefan. 2002. Thermodynamics of waste generation. In Waste in Ecological Economics, edited by K. P. Bisson, J. Cheltenham, UK and Nothampton, MA,USA: Edward Elgar.
Szargut, J.;,D.R.; Morris, and F. R.; Steward. 1988. Exergy analysis of thermal, chemical, and metallurgical processes. New York: Hemisphere Publishing Corporation.
Conelly, Ll. and C.; Koshland. 2001. Exergy and industrial ecology. Part 2: A nondimensional analysis of means to reduce resource depletion. Exergy, an International Journal 1 (4):234-255.
Ayres Robert U., Katalin Martinás, and Leslie W. Ayres. 1998. Exergy, waste accounting and life cycle analysis. Energy 23 (5):355-363.
Ayres, Robert U., Andrea Masini, and Leslie W. Ayres. 2001. An Application of Exergy Accounting to Five Basic Metal Industries. Fontainebleau, France: INSEAD.
Van Gool, W. 1992. Exergy analysis of industrial processes. Energy 17 (8):791-803.
Szargut, J.;, A.; Ziebik, and W. Stanek. 2002. Depletion of the non-renewable natural exergy resources as a measure of the ecological cost Energy conversion and management 43:1149-1163.
MFA
Matthews, E., Amann, C., Bringezu, S., Hüttler, W., Ottke, C., Rodenburg, E., Rogich, D., Schandl, H., Van, E., Voet, D., Weisz, H., Billings, H., 2000. The Weight of Nations - Material Outflows from Industrial Economies. WORLD RESOURCES INSTITUTE.
Eurostat, 2013. Economy-wide Material Flow Accounts (EW-MFA) Compilation Guide. European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
Graedel, T.E., 2019. Material Flow Analysis from Origin to Evolution. Environ. Sci. Technol. 53, 12188–12196. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03413
Persson, L., Arvidsson, R., Berglund, M., Cederberg, C., Finnveden, G., Palm, V., Sörme, L., Schmidt, S., Wood, R., 2019. Indicators for national consumption-based accounting of chemicals. J. Clean. Prod. 215,1–12. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.294
Calvo, G., Valero, Alicia, Valero, Antonio, 2018. Thermodynamic Approach to Evaluate the Criticality of Raw Materials and Its Application through a Material Flow Analysis in Europe. J. Ind. Ecol. 22, 839–852. https://doi.org/10.1111/jiec.12624
LCA
Klöpffer, W., Grahl, B. 2014. Life Cycle Assessment (LCA): A Guide to Best Practice | Wiley.
Finkbeiner, M., Ackermann, R., Bach, V., Berger, M., Brankatschk, G., Chang, Y.-J., Grinberg, M., Lehmann, A., Martínez-Blanco, J., Minkov, N., Neugebauer, S., Scheumann, R., Schneider, L., Wolf, K., 2014. Challenges in Life Cycle Assessment: An Overview of Current Gaps and Research Needs. Springer, Dordrecht, pp. 207–258. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8697-3_7
Guinée, J. B., Heijungs, R., Huppes, G., Zamagni, A., Masoni, P., Buonamici, R., Ekvall, T., & Rydberg, T. (2011). Life Cycle Assessment: Past, Present, and Future. Environmental Science & Technology, 45(1), 90–96. https://doi.org/10.1021/es101316v
Visentin, C., Trentin, A.W. da S., Braun, A.B., Thomé, A., 2020. Life cycle sustainability assessment: A systematic literature review through the application perspective, indicators, and methodologies. J. Clean. Prod. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122509
Palazzo, J., Geyer, R., Suh, S., 2020. A review of methods for characterizing the environmental consequences of actions in life cycle assessment. J. Ind. Ecol. 24, 815–829. https://doi.org/10.1111/jiec.12983
Beloin-Saint-Pierre, D., Albers, A., Hélias, A., Tiruta-Barna, L., Fantke, P., Levasseur, A., Benetto, E., Benoist, A., Collet, P., 2020. Addressing temporal considerations in life cycle assessment. Sci. Total Environ. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140700
Mendoza Beltran, A., Cox, B., Mutel, C., Vuuren, D.P., Font Vivanco, D., Deetman, S., Edelenbosch, O.Y., Guinée, J., Tukker, A., 2020. When the Background Matters: Using Scenarios from Integrated Assessment Models in Prospective Life Cycle Assessment. J. Ind. Ecol. 24, 64–79. https://doi.org/10.1111/jiec.12825
García-Pérez, S., Sierra-Pérez, J., Boschmonart-Rives, J., 2018. Environmental assessment at the urban level combining LCA-GIS methodologies: A case study of energy retrofits in the Barcelona metropolitan area. Build. Environ. 134, 191–204. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.01.041
Urban metabolism
Wolman, A., 1965. The metabolism of cities. Sci. Am. 213, 179–190.
González‐García, S., Dias, A.C., 2019. Integrating lifecycle assessment and urban metabolism at city level: Comparison between Spanish cities. J. Ind. Ecol. 23, 1062–1076. https://doi.org/10.1111/jiec.12844
Jeong, S., Park, J., 2020. Evaluating urban water management using a water metabolism framework: A comparative analysis of three regions in Korea. Resour. Conserv. Recycl. 155, 104597. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104597
Hu, G., Mu, X., 2019. Analysis of urban energy metabolic system: An ecological network framework and a case study for Beijing. J. Clean. Prod. 210, 958–969. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.088
Chen, Q., Su, M.,Meng, F., Liu, Y., Cai, Y., Zhou, Y., Yang, Z., 2020. Analysis of urban carbon metabolism characteristics based on provincial input-output tables. J. Environ. Manage. 265, 110561. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110561
Bibliography- more specific
Adriaanse, A., S. Bringezu, A. Hammond, Y. Moriguchi, E. Rodenburg, D. Rogich, H. Schütz 1997. Resource Flows: The Material Basis of Industrial Economies. Washington DC: World Resources Institute.
Ayres, R. U. (1978): Resources, Environment and Economics. Applications of the Materials/ Energy Balance Principle. New York: John Wiley & Sons
Ayres, R. U. and Kneese, A. V. (1969): Production, Consumption and Externalities. In: American Economic Review 59(3), pp. 282-297
Ayres, R. U. and U. E. Simonis 1994. Industrial Metabolism: Restructuring for Sustainable Development. Tokyo, New York, Paris: United Nations University Press.
Ayres,R.U. and Ayres,L.W., 1999. Accounting for Resources, 2, The Life Cycle of Materials. Edward Elgar, Cheltenham, UK and Lyme, US.
Baccini, Peter and Brunner, Paul H. (1991): The metabolism of the anthroposphere. Berlin: Springer.
Barbiero, G., Camponeschi, S., Femia, A., Greca, G., Tudini, A., and Vannozzi, M. (2003): 1980-1998 Material-Input-Based Indicators Time series and 1997 Material Balances of the Italian Economy. Rome: ISTAT
Brunner, Paul H. and Rechberger, Helmut (2004): Practical Handbook of Material Flow Analysis. New York: Lewis Publishers.
Bullard, C. and Herendeen, R. A. (1975): The Energy Costs of Goods and Services. In: Energy Policy 3(4), pp. 268-278
Dietzenbacher, E., 2005. Waste Treatment in Physical Input-Output Analysis. Ecological Economics, 55, 11-23.
Duchin, F. (1992): Industrial Input-Output Analysis. Implications for Industrial Ecology. In: Proceedings of the National Academy of Science 89, pp. 1-5
Duchin, F. (1998): Structural Economics: Measuring Change in Technology, Lifestyles, and the Environment. Washington: Island Press
Eurostat 2001. Economy-wide Material Flow Accounts and Derived Indicators. A methodological guide. Luxembourg: Eurostat, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities.
Eurostat (2002): Material use in the European Union 1980-2000. Indicators and Analysis. Luxembourg: Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, prepared by Weisz, H., Amann, C., Eisenmenger, N., Hubacek, K., and Krausmann, F.
Fischer-Kowalski, Marina (1998): Society's Metabolism. The Intellectual History of Material Flow Analysis, Part I, 1860 - 1970. In: Journal of Industrial Ecology 2(1), pp. 61-78.
Fischer-Kowalski, Marina and Haberl, Helmut (1993): Metabolism and Colonization. Modes of Production and the Physical Exchange between Societies and Nature. In: Innovation - The European Journal of Social Sciences 6(4), pp. 415-442.
Fischer-Kowalski, Marina and Hüttler, Walter (1999): Society's Metabolism. The Intellectual History of Material Flow Analysis, Part II: 1970-1998. In: Journal of Industrial Ecology 2(4), pp. 107-137.
Fleissner, P., Böhme, W., Brautzsch, H. U., Höhne, J., Siassi, J., and Stark, K. (1993): Input-Output-Analyse. Eine Einführung in Theorie und Anwendungen. Wien, New York: Springer Verlag
Giljum, S. and Hubacek, K., 2004. Alternative Approaches of Physical Input-Output Analysis to Estimate Primary Material Inputs of Production and Consumption Activities. Economics Systems Research, 16(3): 301-310.
Giljum, S., Hubacek, K., and Sun, L. (2004): Beyond the simple material balance: a reply to Sangwon Suh's note on physical input-output analysis. In: Ecological Economics 48(1), pp. 19-22
Griffin, J. (1976): Energy Input-Output Modeling. Palo Alto: Electric Power Research Institute
Haberl, Helmut, Fischer-Kowalski, Marina, Krausmann, Fridolin, Weisz, Helga, and Winiwarter, Verena (2004): Progress Towards Sustainability? What the conceptual framework of material and energy flow accounting (MEFA) can offer. In: Land Use Policy 21(3), pp. 199-213.
Hubacek, K. and Giljum, S. (2003): Applying physical input-output analysis to estimate land appropriation (ecological footprints) of international trade activities. In: Ecological Economics 44(1), pp. 137-151
Japan Environment Agency (1992): Quality of the Environment in Japan 1992. Tokyo: Japan Environment Association.
Konijn, P. J. A., de Boer, S., and van Dalen, J. (1997): Input-Output analysis of Material flows with applications to iron, steel and zinc. In: Structural Change and Economic Dynamics 8, pp. 129-153
Leontief, W. (1936): Quantitative input-output relations in the economic system. In: Review of Economics and Statistics 18, pp. 105-125
Leontief, W. (1941): The Structure of American Economy. New York: Oxford University Press
Leontief, W. (1970): Environmental Repercussions and the Economic Structure. An Input-Output-Approach. In: Review of Economics and Statistics 52, pp. 262-271
Machado, G., Schaeffer, R., and Worrel, E. (2001): Energy and Carbon embodied in the international trade of Brazil: an input - output approach. In: Ecological Economics 39(3), pp. 409-424
Mäenpää, I.and Muukkonen, J. (2001): Physical Input-Output in Finland: Methods, Preliminary Results and Tasks Ahead. Paper presented at Workshop on Economic growth, material flows and environmental pressure, 25th - 27th April, Stockholm, Sweden.
Matthews, E., C. Amann, M. Fischer-Kowalski, S. Bringezu, W. Hüttler, R. Kleijn, Y. Moriguchi, C. Ottke, E. Rodenburg, D. Rogich, H. Schandl, H. Schütz, E. van der Voet, H. Weisz 2000. The Weight of Nations: Material Outflows from Industrial Economies. Washington, D.C.: World Resources Institute.
Miller, R. E. and Blair, P. D. (1985): Input-Output Analysis: Foundations and Extensions. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Pedersen, O. G. (1999): Physical Input-Ouput Tables for Denmark. Products and Materials 1990. Air Emissions 1990-92. Kopenhagen: Statistics Denmark
Pedersen, O. G. (2002): DMI and TMR for Denmark 1981, 1990, 1997. An assessment of the Material Requirements of the Danish Economy. Statistics Denmark
Proops, J. L. R. (1977): Input-output analysis and energy intensities: a comparison of some methodologies. In: Applied Mathematical Modelling 1(March), pp. 181-186
Stahmer, C., Kuhn, M., and Braun, N., 1998. Physical Input-Output Tables for Germany, 1990. Eurostat Working Paper No 2/1998/B/1, European Commission , Luxembourg.
Suh, S. (2004): A note on the calculus for physical input–output analysis and its application to land appropriation of international trade activities. In: Ecological Economics 48(1), pp. 9-17
Weisz, Helga and Duchin, Faye (2006): Physical and monetary input-output analysis: What makes the difference? In: Ecological Economics 57(3), pp. 534-541.
Programari
Programari de LCA (Open LCA, simapro, Gabi)
Grups i idiomes de l'assignatura
La informació proporcionada és provisional fins al 30 de novembre. A partir d'aquesta data, podreu consultar l'idioma de cada grup a través d'aquest enllaç. Per accedir a la informació, caldrà introduir el CODI de l'assignatura
| Tipus de docència | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
|---|---|---|---|---|
| (TEm) Teoria (màster) | 1 | Anglès | primer quadrimestre | tarda |
| (PAULm) Pràctiques d'aula (màster) | 1 | Anglès | primer quadrimestre | matí-mixt |