एमर्जी: Difference between revisions

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इस अवधारणा के लिए सन्निहित ऊर्जा शब्द का उपयोग 1986 में संशोधित किया गया था, जब डेविड एम। साइंसमैन, ऑस्ट्रेलिया से फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक विजिटिंग स्कॉलर ने इमर्जी और इमजौल या एमकैलोरी शब्द का सुझाव दिया था, जो इमर्जी इकाइयों को इकाइयों से पृथक करने के लिए माप की इकाई के रूप में था। उपलब्ध ऊर्जा।<ref>Scienceman, D. M., 1987. "Energy and Emergy," in G. Pillet and T. Murota (eds), ''Environmental Economics: The Analysis of a Major Interface,'' R. Leimgruber, Geneva, pp. 257–276. (CFW-86-26)</ref> [[परिवर्तन]] अनुपात शब्द को लगभग उसी समय में परिवर्तन के लिए छोटा कर दिया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन बीस वर्षों के पर्यंत, आधार रेखा या ऊर्जा के रूपों और संसाधनों के मूल्यांकन का आधार कार्बनिक पदार्थ से जीवाश्म ईंधन और अंत में सौर ऊर्जा में स्थानांतरित हो गया।
इस अवधारणा के लिए सन्निहित ऊर्जा शब्द का उपयोग 1986 में संशोधित किया गया था, जब डेविड एम। साइंसमैन, ऑस्ट्रेलिया से फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक विजिटिंग स्कॉलर ने इमर्जी और इमजौल या एमकैलोरी शब्द का सुझाव दिया था, जो इमर्जी इकाइयों को इकाइयों से पृथक करने के लिए माप की इकाई के रूप में था। उपलब्ध ऊर्जा।<ref>Scienceman, D. M., 1987. "Energy and Emergy," in G. Pillet and T. Murota (eds), ''Environmental Economics: The Analysis of a Major Interface,'' R. Leimgruber, Geneva, pp. 257–276. (CFW-86-26)</ref> [[परिवर्तन]] अनुपात शब्द को लगभग उसी समय में परिवर्तन के लिए छोटा कर दिया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन बीस वर्षों के पर्यंत, आधार रेखा या ऊर्जा के रूपों और संसाधनों के मूल्यांकन का आधार कार्बनिक पदार्थ से जीवाश्म ईंधन और अंत में सौर ऊर्जा में स्थानांतरित हो गया।


1986 के बाद, वैज्ञानिकों के समुदाय के विस्तार के साथ-साथ आपातकालीन पद्धति का विकास जारी रहा और मानव और प्रकृति की संयुक्त प्रणालियों में नए अनुप्रयुक्त अनुसंधान के रूप में नए वैचारिक और सैद्धांतिक प्रश्न प्रस्तुत किए। आकस्मिक पद्धति के परिपक्व होने के परिणामस्वरूप शर्तों और नामकरण की अधिक कठोर परिभाषाएं और परिवर्तनों की गणना करने के विधियों का परिशोधन हुआ। [http://EmergySociety.org इंटरनेशनल सोसाइटी फ़ॉर द एडवांसमेंट ऑफ़ इमर्जी रिसर्च] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160513233635/http://www.emergysociety.org/ |date=2016-05-13 }} और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक द्विवार्षिक [https://web.archive.org/web/20100611231212/http://www.cep.ees.ufl.edu/conference.asp अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन] इस शोध का समर्थन करते हैं।
1986 के बाद, वैज्ञानिकों के समुदाय के विस्तार के साथ-साथ आपातकालीन पद्धति का विकास स्रावित रहा और मानव और प्रकृति की संयुक्त प्रणालियों में नए अनुप्रयुक्त अनुसंधान के रूप में नए वैचारिक और सैद्धांतिक प्रश्न प्रस्तुत किए। आकस्मिक पद्धति के परिपक्व होने के परिणामस्वरूप शर्तों और नामकरण की अधिक कठोर परिभाषाएं और परिवर्तनों की गणना करने के विधियों का परिशोधन हुआ। [http://EmergySociety.org इंटरनेशनल सोसाइटी फ़ॉर द एडवांसमेंट ऑफ़ इमर्जी रिसर्च] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160513233635/http://www.emergysociety.org/ |date=2016-05-13 }} और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक द्विवार्षिक [https://web.archive.org/web/20100611231212/http://www.cep.ees.ufl.edu/conference.asp अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन] इस शोध का समर्थन करते हैं।


=== कालक्रम ===
=== कालक्रम ===
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| 1973–1980 || [[Fossil fuel|जीवाश्म ईंधन]] और फिर आधार रेखा [[coal|कोयला]] हैं। निम्न गुणवत्ता की ऊर्जा (सूरज की रोशनी, पौधे, काष्ठ, आदि) को जीवाश्म ईंधन की इकाइयों और बाद में कोयले के समतुल्य इकाइयों में व्यक्त किया गया। || जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के समतुल्य = 2000 सौर किलोकलरीज प्रति जीवाश्म ईंधन किलोकैलोरी  || जीवाश्म ईंधन [[Mechanical equivalent of heat|कार्य समतुल्य]] (FFWE) और बाद में, कोयला समतुल्य (CE) || <ref name= Congress /><ref name=Man&Nature />
| 1973–1980 || [[Fossil fuel|जीवाश्म ईंधन]] और फिर आधार रेखा [[coal|कोयला]] हैं। निम्न गुणवत्ता की ऊर्जा (सूरज की रोशनी, पौधे, काष्ठ, आदि) को जीवाश्म ईंधन की इकाइयों और बाद में कोयले के समतुल्य इकाइयों में व्यक्त किया गया। || जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के समतुल्य = 2000 सौर किलोकलरीज प्रति जीवाश्म ईंधन किलोकैलोरी  || जीवाश्म ईंधन [[Mechanical equivalent of heat|कार्य समतुल्य]] (FFWE) और बाद में, कोयला समतुल्य (CE) || <ref name= Congress /><ref name=Man&Nature />
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| 1980–1982 || वैश्विक सौर ऊर्जा आधार रेखा। सौर ऊर्जा की इकाइयों में अभिव्यक्त उच्च गुणवत्ता की सभी ऊर्जा (हवा, बारिश, लहर, कार्बनिक पदार्थ, काष्ठ, जीवाश्म ईंधन, आदि) || कोयले में उपलब्ध ऊर्जा की प्रति कैलोरी 6800 वैश्विक सौर कैलोरी || वैश्विक सौर कैलोरी (GSE) || <ref name=SysEco/><ref>Odum, H. T., M. J. Lavine, F. C. Wang, M. A. Miller, J. F. Alexander Jr. and T. Butler. 1983.  ''A Manual for Using Energy Analysis for Plant Siting with an Appendix on Energy Analysis of Environmental Values.''  Final report to the  Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-2443 FINB-6155.  Energy Analysis Workshop, Center for Wetlands, University of Florida, Gainesville. 221 pp.</ref>
| 1980–1982 || वैश्विक सौर ऊर्जा आधार रेखा। सौर ऊर्जा की इकाइयों में अभिव्यक्त उच्च गुणवत्ता की सभी ऊर्जा (वायु, बारिश, लहर, कार्बनिक पदार्थ, काष्ठ, जीवाश्म ईंधन, आदि) || कोयले में उपलब्ध ऊर्जा की प्रति कैलोरी 6800 वैश्विक सौर कैलोरी || वैश्विक सौर कैलोरी (GSE) || <ref name=SysEco/><ref>Odum, H. T., M. J. Lavine, F. C. Wang, M. A. Miller, J. F. Alexander Jr. and T. Butler. 1983.  ''A Manual for Using Energy Analysis for Plant Siting with an Appendix on Energy Analysis of Environmental Values.''  Final report to the  Nuclear Regulatory Commission, NUREG/CR-2443 FINB-6155.  Energy Analysis Workshop, Center for Wetlands, University of Florida, Gainesville. 221 pp.</ref>
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| 1983–1986 || मान्यता है कि सौर ऊर्जा, गहरी गर्मी और ज्वारीय गति वैश्विक प्रक्रियाओं के आधार थे। इनके योग के बराबर कुल वार्षिक वैश्विक स्रोत (9.44 E24 seJ/yr)  || जीवाश्म ईंधन के जूल प्रति सन्निहित सौर जूल = 40,000 seJ/J  || सन्निहित सौर समतुल्य (SEJ) और बाद में नामकरण (seJ) के साथ "इमर्जी" कहा जाता है || <ref>Odum, H. T. and E. C. Odum, eds. 1983.  Energy Analysis Overview of Nations.  Working Paper WP-83-82.  International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria. 469 pp.</ref>
| 1983–1986 || मान्यता है कि सौर ऊर्जा, गहरी गर्मी और ज्वारीय गति वैश्विक प्रक्रियाओं के आधार थे। इनके योग के समान कुल वार्षिक वैश्विक स्रोत (9.44 E24 seJ/yr)  || जीवाश्म ईंधन के जूल प्रति सन्निहित सौर जूल = 40,000 seJ/J  || सन्निहित सौर समतुल्य (SEJ) और बाद में नामकरण (seJ) के साथ "इमर्जी" कहा जाता है || <ref>Odum, H. T. and E. C. Odum, eds. 1983.  Energy Analysis Overview of Nations.  Working Paper WP-83-82.  International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria. 469 pp.</ref>
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| 1987–2000 || वैश्विक प्रक्रियाओं को चलाने वाली कुल ऊर्जा का और परिशोधन, सन्निहित सौर ऊर्जा का नाम बदलकर EMERGY कर दिया गया || सौर ऊर्जा प्रति जूल कोयला ऊर्जा ~ 40,000 सौर एमजौल्स/जूल (seJ/J) जिसका नाम परिवर्तन है || seJ/J = परिवर्तन; seJ/g = विशिष्ट इमर्जी || <ref name=EnvAcct/>
| 1987–2000 || वैश्विक प्रक्रियाओं को चलाने वाली कुल ऊर्जा का और परिशोधन, सन्निहित सौर ऊर्जा का नाम परिवर्तित कर इमर्जी कर दिया गया || सौर ऊर्जा प्रति जूल कोयला ऊर्जा ~ 40,000 सौर एमजौल्स/जूल (seJ/J) जिसका नाम परिवर्तन है || seJ/J = परिवर्तन; seJ/g = विशिष्ट इमर्जी || <ref name=EnvAcct/>
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| 2000–present || बायोस्फीयर को चलाने वाली आपात स्थिति का पुनर्मूल्यांकन 15.83 E24 seJ/yr के रूप में किया गया, जो 15.83/9.44 = 1.68 के अनुपात से पहले की गणना की गई सभी परिवर्तनों को बढ़ा रही है। || सौर ऊर्जा प्रति जूल कोयला ऊर्जा ~ 6.7 E 4 seJ/J || seJ/J = परिवर्तन; seJ/g = विशिष्ट इमर्जी || <ref>Odum, H. T., M. T. Brown and S. B. Williams.  2000.  Handbook of Emergy Evaluation:  A Compendium of Data for Emergy Computation Issued in a Series of Folios.  Folio #1 – Introduction and Global Budget.  Center for Environmental Policy, Environmental Engineering Sciences, Univ. of Florida, Gainesville, 16 pp. Available on line at: {{cite web |url=http://emergysystems.org/folios.php |title=Archived copy |access-date=2010-06-04 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20100909060211/http://emergysystems.org/folios.php |archive-date=2010-09-09 }}.</ref>
| 2000–वर्तमान || बायोस्फीयर को चलाने वाली आपात स्थिति का पुनर्मूल्यांकन 15.83 E24 seJ/yr के रूप में किया गया, जो 15.83/9.44 = 1.68 के अनुपात से पहले की गणना की गई सभी परिवर्तनों को बढ़ा रही है। || सौर ऊर्जा प्रति जूल कोयला ऊर्जा ~ 6.7 E 4 seJ/J || seJ/J = परिवर्तन; seJ/g = विशिष्ट इमर्जी || <ref>Odum, H. T., M. T. Brown and S. B. Williams.  2000.  Handbook of Emergy Evaluation:  A Compendium of Data for Emergy Computation Issued in a Series of Folios.  Folio #1 – Introduction and Global Budget.  Center for Environmental Policy, Environmental Engineering Sciences, Univ. of Florida, Gainesville, 16 pp. Available on line at: {{cite web |url=http://emergysystems.org/folios.php |title=Archived copy |access-date=2010-06-04 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20100909060211/http://emergysystems.org/folios.php |archive-date=2010-09-09 }}.</ref>
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: ''विशिष्ट आपात'' - प्रति इकाई बड़े पैमाने पर उत्पादन की आपात स्थिति। विशिष्ट आपात को सामान्यतः सौर ऊर्जा प्रति ग्राम (seJ/g) के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि सामग्री को केंद्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी पदार्थ का इकाई एमर्जी मान एकाग्रता के साथ बढ़ता है। तत्व और यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं, इसलिए संकेंद्रित रूप में पाए जाने पर उर्जा/द्रव्यमान अनुपात अधिक होता है क्योंकि उन्हें स्थानिक और रासायनिक रूप से केंद्रित करने के लिए अधिक पर्यावरणीय कार्य की आवश्यकता होती है।
: ''विशिष्ट आपात'' - प्रति इकाई बड़े पैमाने पर उत्पादन की आपात स्थिति। विशिष्ट आपात को सामान्यतः सौर ऊर्जा प्रति ग्राम (seJ/g) के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि सामग्री को केंद्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी भी पदार्थ का इकाई एमर्जी मान एकाग्रता के साथ बढ़ता है। तत्व और यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं, इसलिए संकेंद्रित रूप में पाए जाने पर उर्जा/द्रव्यमान अनुपात अधिक होता है क्योंकि उन्हें स्थानिक और रासायनिक रूप से केंद्रित करने के लिए अधिक पर्यावरणीय कार्य की आवश्यकता होती है।


:''इमर्जी प्रति इकाई मनी'' - आर्थिक उत्पाद की एक इकाई (मौद्रिक शब्दों में व्यक्त) की पीढ़ी का समर्थन करने वाली आपात स्थिति।'' इसका उपयोग धन को आपातकालीन इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चूँकि पैसे का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है, परन्तु पर्यावरण के लिए नहीं, मौद्रिक भुगतानों द्वारा दर्शायी गई प्रक्रिया में योगदान वह आपात स्थिति है जिसे पैसा खरीदता है। धन द्वारा खरीदे जाने वाले संसाधनों की मात्रा अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली आपात स्थिति की मात्रा और परिसंचारी धन की मात्रा पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा/$ में एक औसत आपातकालीन/धन अनुपात की गणना किसी राज्य या राष्ट्र के कुल आपातकालीन उपयोग को उसके सकल आर्थिक उत्पाद से विभाजित करके की जा सकती है। यह देश के अनुसार परिवर्तित करता रहता है और प्रत्येक वर्ष घटता दिखाया गया है, जो कि मुद्रास्फीति का एक सूचकांक है। यह आपातकालीन/मनी अनुपात मुद्रा इकाइयों में दिए गए सेवा इनपुट के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है जहां औसत मजदूरी दर उचित है।''
:''इमर्जी प्रति इकाई मनी'' - आर्थिक उत्पाद की एक इकाई (मौद्रिक शब्दों में व्यक्त) की पीढ़ी का समर्थन करने वाली आपात स्थिति।'' इसका उपयोग धन को आपातकालीन इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चूँकि पैसे का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है, परन्तु पर्यावरण के लिए नहीं, मौद्रिक भुगतानों द्वारा दर्शायी गई प्रक्रिया में योगदान वह आपात स्थिति है जिसे पैसा खरीदता है। धन द्वारा खरीदे जाने वाले संसाधनों की मात्रा अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली आपात स्थिति की मात्रा और परिसंचारी धन की मात्रा पर निर्भर करती है। सौर ऊर्जा/$ में एक औसत आपातकालीन/धन अनुपात की गणना किसी राज्य या राष्ट्र के कुल आपातकालीन उपयोग को उसके सकल आर्थिक उत्पाद से विभाजित करके की जा सकती है। यह देश के अनुसार परिवर्तित करता रहता है और प्रत्येक वर्ष घटता दर्शाया गया है, जो कि मुद्रास्फीति का एक सूचकांक है। यह आपातकालीन/मनी अनुपात मुद्रा इकाइयों में दिए गए सेवा इनपुट के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है जहां औसत मजदूरी दर उचित है।''


:''एमर्जी प्रति इकाई लेबर'' - एक प्रक्रिया पर अनुप्रयुक्‍त प्रत्यक्ष श्रम की एक इकाई का समर्थन करने वाला एमर्जी ''। '' श्रमिक एक प्रक्रिया के लिए अपने प्रयासों को अनुप्रयुक्‍त करते हैं और ऐसा करने में वे अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निवेश करते हैं, जिससे उनका श्रम संभव हो जाता है। (भोजन, प्रशिक्षण, परिवहन, आदि)। यह इमर्जी इंटेंसिटी सामान्यतः इमरजेंसी प्रति टाइम (seJ/yr; seJ/hr) के रूप में व्यक्त की जाती है, परन्तु इमर्जी प्रति पैसा अर्जित (seJ/$) का भी उपयोग किया जाता है। एक प्रक्रिया में इनपुट बनाने और आपूर्ति करने के लिए आवश्यक अप्रत्यक्ष श्रम को आम तौर पर सेवाओं की डॉलर लागत से मापा जाता है, ताकि इसकी आपात तीव्रता की गणना seJ/$ के रूप में की जा सके।
:''एमर्जी प्रति इकाई लेबर'' - एक प्रक्रिया पर अनुप्रयुक्‍त प्रत्यक्ष श्रम की एक इकाई का समर्थन करने वाला एमर्जी ''। '' श्रमिक एक प्रक्रिया के लिए अपने प्रयासों को अनुप्रयुक्‍त करते हैं और ऐसा करने में वे अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निवेश करते हैं, जिससे उनका श्रम संभव हो जाता है। (भोजन, प्रशिक्षण, परिवहन, आदि)। यह इमर्जी इंटेंसिटी सामान्यतः इमरजेंसी प्रति टाइम (seJ/yr; seJ/hr) के रूप में व्यक्त की जाती है, परन्तु इमर्जी प्रति पैसा अर्जित (seJ/$) का भी उपयोग किया जाता है। एक प्रक्रिया में इनपुट बनाने और आपूर्ति करने के लिए आवश्यक अप्रत्यक्ष श्रम को आम तौर पर सेवाओं की डॉलर लागत से मापा जाता है, ताकि इसकी आपात तीव्रता की गणना seJ/$ के रूप में की जा सके।
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{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Table 2. Nomenclature
|+तालिका 2. नामकरण
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! Width= "75"|Term !! Width="200"|Definition !! Width="150"|Abbreviation !! Width="100"|Units
! Width= "75"|पद !! width="200" |परिभाषा !! width="150" |संक्षिप्तीकरण !! width="100" |इकाई
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|colspan="4" | '''''Extensive Properties'''''
|colspan="4" | '''''व्यापक गुण'''''
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| Emergy || एक प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा (आमतौर पर सौर) जो किसी दिए गए आउटपुट प्रवाह या ऊर्जा या पदार्थ के भंडारण को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होती है। || E<sub>m</sub> || seJ (सौर समतुल्य जूल)
| इमर्जी || एक प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा (आमतौर पर सौर) जो किसी दिए गए आउटपुट प्रवाह या ऊर्जा या पदार्थ के भंडारण को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होती है। || E<sub>m</sub> || seJ (सौर समतुल्य जूल)
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| Emergy Flow || किसी प्रणाली/प्रक्रिया में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा या सामग्रियों से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति का प्रवाह. || R= नवीकरणीय प्रवाह;<br /> N= गैर-नवीकरणीय प्रवाह ;<br /> F= आयातित प्रवाह;<br /> S= सेवाएं || seJ*time<sup>−1</sup>
| इमर्जी Flow || किसी प्रणाली/प्रक्रिया में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा या सामग्रियों से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति का प्रवाह. || R= नवीकरणीय प्रवाह;<br /> N= गैर-नवीकरणीय प्रवाह ;<br /> F= आयातित प्रवाह;<br /> S= सेवाएं || seJ*time<sup>−1</sup>
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|-
| सकल इमर्जी उत्पाद || राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सालाना कुल आपात स्थिति का उपयोग किया जाता है || GEP || seJ*yr<sup>−1</sup>
| सकल इमर्जी उत्पाद || राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सालाना कुल आपात स्थिति का उपयोग किया जाता है || GEP || seJ*yr<sup>−1</sup>
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|colspan="4" |'''''Product-related Intensive Properties'''''
|colspan="4" |'''''उत्पाद से संबंधित गहन गुण'''''
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| Transformity || उपलब्ध ऊर्जा का प्रति यूनिट प्रोसेस आउटपुट में इमर्जी निवेश || Τ<sub>r</sub> || seJ*J<sup>−1</sup>
| परिवर्तन || उपलब्ध ऊर्जा का प्रति इकाई प्रोसेस आउटपुट में इमर्जी निवेश || Τ<sub>r</sub> || seJ*J<sup>−1</sup>
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| Specific Emergy|| शुष्क द्रव्यमान के प्रति यूनिट प्रक्रिया उत्पादन में इमर्जी निवेश || S<sub>p</sub>E<sub>m</sub>  || seJ*g<sup>−1</sup>
| विशिष्ट इमर्जी|| शुष्क द्रव्यमान के प्रति इकाई प्रक्रिया उत्पादन में इमर्जी निवेश || S<sub>p</sub>E<sub>m</sub>  || seJ*g<sup>−1</sup>
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| मुद्रा की इमर्जी तीव्रता || किसी देश, क्षेत्र या प्रक्रिया में सृजित सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई इमर्जी निवेश || EIC || seJ*curency<sup>−1</sup>
| मुद्रा की इमर्जी तीव्रता || किसी देश, क्षेत्र या प्रक्रिया में सृजित सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई इमर्जी निवेश || EIC || seJ*curency<sup>−1</sup>
Line 91: Line 91:
|colspan="4" |'''''समय से संबंधित गहन गुण'''''
|colspan="4" |'''''समय से संबंधित गहन गुण'''''
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| Empower || इमर्जी प्रवाह (जारी, उपयोग किया गया) प्रति यूनिट समय || E<sub>m</sub>P || seJ*time<sup>−1</sup>
| सशक्त || इमर्जी प्रवाह (स्रावित, उपयोग किया गया) प्रति इकाई समय || E<sub>m</sub>P || seJ*time<sup>−1</sup>
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| Empower Intensity || एरियाल एम्पॉवर (इमर्जी प्रति यूनिट समय और क्षेत्र में जारी) || E<sub>m</sub>PI || seJ*time<sup>−1</sup>*area<sup>−1</sup>
| सशक्त तीव्रता || एरियाल सशक्त (इमर्जी प्रति इकाई समय और क्षेत्र में स्रावित) || E<sub>m</sub>PI || seJ*time<sup>−1</sup>*area<sup>−1</sup>
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| Empower Density || एक इकाई आयतन (जैसे एक बिजली संयंत्र या इंजन) द्वारा प्रति यूनिट समय में जारी की गई एमर्जी  || E<sub>m</sub>Pd || seJ*time<sup>−1</sup>*volume<sup>−3</sup>
| सशक्त घनत्व || एक इकाई आयतन (जैसे एक बिजली संयंत्र या इंजन) द्वारा प्रति इकाई समय में स्रावित की गई एमर्जी  || E<sub>m</sub>Pd || seJ*time<sup>−1</sup>*volume<sup>−3</sup>
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|colspan="4" |'''''चयनित प्रदर्शन संकेतक'''''
|colspan="4" |'''''चयनित प्रदर्शन संकेतक'''''
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| Emergy released (used) || Total emergy investment in a process (measure of a process footprint) || U= N+R+F+S <br />(चित्र 1 देखें) || seJ
| इमर्जी स्रावित (प्रयुक्त) || एक प्रक्रिया में कुल इमर्जी निवेश (एक प्रक्रिया पदचिह्न का माप) || U= N+R+F+S <br />(चित्र 1 देखें) || seJ
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| Emergy Yield Ratio || Total emergy released (used up) per unit of emergy invested || EYR= U/(F+S)<br />(चित्र 1 देखें) || —
| इमर्जी उपज अनुपात || निवेशित इमर्जी की प्रति इकाई स्रावित (उपयोग की गई) कुल इमर्जी || EYR= U/(F+S)<br />(चित्र 1 देखें) || —
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| Environmental Loading Ratio || Total nonrenewable and imported emergy released per unit of local renewable resource || ELR= (N+F+S)/R<br />(चित्र 1 देखें) || —
| पर्यावरण लोडिंग अनुपात || स्थानीय अक्षय संसाधन की प्रति इकाई स्रावित कुल गैर-नवीकरणीय और आयातित इमर्जी || ELR= (N+F+S)/R<br />(चित्र 1 देखें) || —
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| Emergy Sustainability Index || Emergy yield per unit of environmental loading || ESI= EYR/ELR<br />(चित्र 1 देखें) || —
| इमर्जी स्थिरता सूचकांक || पर्यावरणीय लदान की प्रति इकाई इमर्जी उपज || ESI= EYR/ELR<br />(चित्र 1 देखें) || —
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| Renewability || Percentage of total emergy released (used) that is renewable. || %REN= R/U<br />(चित्र 1 देखें) || —
| नवीनीकरण || कुल स्रावित (प्रयुक्त) इमर्जी का प्रतिशत जो नवीकरणीय है। || %REN= R/U<br />(चित्र 1 देखें) || —
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| Emergy Investment Ratio || Emergy investment needed to exploit one unit of local (renewable and nonrenewable) resource. || EIR= (F+S)/(R+N)<br />(चित्र 1 देखें) || —
| इमर्जी निवेश अनुपात || स्थानीय (नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय) संसाधन की एक इकाई के दोहन के लिए आवश्यक निवेश। || EIR= (F+S)/(R+N)<br />(चित्र 1 देखें) || —
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Line 126: Line 126:
=== सिस्टम आरेख ===
=== सिस्टम आरेख ===


[[File:Systems diagram of a city.png|thumb|alt=A systems diagram of a city embedded in its support region showing the environmental energy and non renewable energy sources that drive the region and city system|चित्र 1: इसके समर्थन क्षेत्र में एक शहर का ऊर्जा प्रणाली आरेख]]सिस्टम आरेख उन इनपुटों को दिखाते हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है और प्रवाह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए योग किया जाता है। एक शहर और उसके क्षेत्रीय समर्थन क्षेत्र का आरेख चित्र 1 में दिखाया गया है।<ref>Many example diagrams can be found at [http://emergysystems.org/symbols.php EmergySystems.org] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100309041649/http://www.emergysystems.org/symbols.php |date=2010-03-09 }}).</ref>
[[File:Systems diagram of a city.png|thumb|alt=A systems diagram of a city embedded in its support region showing the environmental energy and non renewable energy sources that drive the region and city system|चित्र 1: इसके समर्थन क्षेत्र में एक शहर का ऊर्जा प्रणाली आरेख]]सिस्टम आरेख उन इनपुटों को दर्शाते हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है और प्रवाह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए योग किया जाता है। एक शहर और उसके क्षेत्रीय समर्थन क्षेत्र का आरेख चित्र 1 में दर्शाया गया है।<ref>Many example diagrams can be found at [http://emergysystems.org/symbols.php EmergySystems.org] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100309041649/http://www.emergysystems.org/symbols.php |date=2010-03-09 }}).</ref>




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::{| class="wikitable"
::{| class="wikitable"
|+Table 3. Example emergy evaluation table
|+तालिका 3. उदाहरण इमर्जी मूल्यांकन तालिका
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! Note !! Item<small>(name)</small> !! Data<small>(flow/time)</small> !! Units !!    UEV <small>(seJ/unit)</small> !! Solar Emergy <small>(seJ/time)</small>
! टिप्पणी !! वस्तु<small>(नाम)</small>!! डेटा (प्रवाह / समय) !! इकाई !!    यूईवी <small>(seJ/इकाई</small>!! सौर इमर्जी <small>(seJ/समय)</small>
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| 1. || First item || xxx.x || J/yr || xxx.x || Em<sub>1</sub>
| 1. || पहली वस्तु || xxx.x || J/yr || xxx.x || Em<sub>1</sub>
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| 2. || Second item || xxx.x || g/yr || xxx.x || Em<sub>2</sub>
| 2. || दूसरी वस्तु || xxx.x || g/yr || xxx.x || Em<sub>2</sub>
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|-
| -- ||  ||  ||  ||  ||  
| -- ||  ||  ||  ||  ||  
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| n. || nth item || xxx.x || J/yr|| xxx.x || Em<sub>n</sub>
| n. || n वें वस्तु || xxx.x || J/yr|| xxx.x || Em<sub>n</sub>
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| O. || Output || xxx.x || J/yr or g/yr || xxx.x || <math>\sum_{n}^1Em_i</math>
| O. || आउटपुट || xxx.x || J/yr or g/yr || xxx.x || <math>\sum_{n}^1Em_i</math>
|}
|}
;दंतकथा
;आलेख
* कॉलम # 1 लाइन आइटम नंबर है, जो तालिका के नीचे पाए जाने वाले फ़ुटनोट की संख्या भी है जहाँ कच्चे डेटा स्रोतों का वायुला दिया जाता है और गणनाएँ दिखाई जाती हैं।
* स्तंभ # 1 पंक्ति वस्तु नंबर है, जो तालिका के नीचे पाए जाने वाले पाद टिप्पणी की संख्या भी है जहाँ कच्चे डेटा स्रोतों का वायुला दिया जाता है और गणनाएँ दर्शायी जाती हैं।
*कॉलम # 2 आइटम का नाम है, जो समेकित आरेख पर भी दिखाया गया है।
*स्तंभ # 2 वस्तु का नाम है, जो समेकित आरेख पर भी दर्शाया गया है।
*कॉलम # 3 जूल, ग्राम, डॉलर या अन्य इकाइयों में अपरिष्कृत डेटा है।
*स्तंभ # 3 जूल, ग्राम, डॉलर या अन्य इकाइयों में अपरिष्कृत डेटा है।
*कॉलम # 4 प्रत्येक अपरिष्कृत डेटा आइटम के लिए इकाइयां दिखाता है।
*स्तंभ # 4 प्रत्येक अपरिष्कृत डेटा वस्तु के लिए इकाइयां दर्शाता है।
*कॉलम # 5 इकाई इमर्जी वैल्यू है, जो प्रति इकाई सोलर इमर्जी जूल्स में व्यक्त की जाती है। कभी-कभी, इनपुट ग्राम, घंटे या डॉलर में व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए एक उपयुक्त यूईवी का उपयोग किया जाता है (sej/hr; sej/g; sej/$)।
*स्तंभ # 5 इकाई इमर्जी मान है, जो प्रति इकाई सौर इमर्जी जूल्स में व्यक्त की जाती है। कभी-कभी, इनपुट ग्राम, घंटे या डॉलर में व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए एक उपयुक्त यूईवी का उपयोग किया जाता है (sej/hr; sej/g; sej/$)।
*कॉलम # 6 किसी दिए गए प्रवाह की सौर ऊर्जा है, जिसकी गणना यूईवी (कॉलम 3 गुणा कॉलम 5) के कच्चे इनपुट समय के रूप में की जाती है।
*स्तंभ # 6 किसी दिए गए प्रवाह की सौर ऊर्जा है, जिसकी गणना यूईवी (स्तंभ 3 गुणा स्तंभ 5) के कच्चे इनपुट समय के रूप में की जाती है।


सभी तालिकाओं के बाद फ़ुटनोट होते हैं जो डेटा और गणनाओं के लिए उद्धरण दिखाते हैं।
सभी तालिकाओं के बाद पाद टिप्पणी होते हैं जो डेटा और गणनाओं के लिए उद्धरण दर्शाते हैं।


=== इकाई मूल्यों की गणना ===
=== इकाई मानो की गणना ===


तालिका एक इकाई आपातकालीन मान की गणना करने की अनुमति देती है। अंतिम, आउटपुट पंक्ति (उपरोक्त उदाहरण तालिका में पंक्ति "ओ") का मूल्यांकन पहले ऊर्जा या द्रव्यमान की इकाइयों में किया जाता है। फिर इनपुट इमर्जी को जोड़ दिया जाता है और इकाई इमर्जी वैल्यू की गणना आउटपुट की इकाइयों द्वारा इमर्जी को विभाजित करके की जाती है।
तालिका एक इकाई आपातकालीन मान की गणना करने की अनुमति देती है। अंतिम, आउटपुट पंक्ति (उपरोक्त उदाहरण तालिका में पंक्ति "ओ") का मूल्यांकन पहले ऊर्जा या द्रव्यमान की इकाइयों में किया जाता है। फिर इनपुट इमर्जी को जोड़ दिया जाता है और इकाई इमर्जी मान की गणना आउटपुट की इकाइयों द्वारा इमर्जी को विभाजित करके की जाती है।


=== प्रदर्शन संकेतक ===
=== प्रदर्शन संकेतक ===


[[File:EmergyRatios5.png|thumb|alt=a basic diagram showing an economic progress that draws resources from the environment that are both renewable and non renewable energies and feedbacks from the main economy|चित्र 2: प्रदर्शन संकेतक अनुपात में उपयोग किए गए प्रवाह को दर्शाने वाला सिस्टम आरेख]]चित्र 2 गैर-नवीकरणीय पर्यावरणीय योगदान (एन) को सामग्री के आपातकालीन भंडारण, नवीकरणीय पर्यावरणीय इनपुट (आर), और खरीदे गए (एफ) सामान और सेवाओं के रूप में अर्थव्यवस्था से इनपुट के रूप में दिखाता है। प्रक्रिया होने के लिए खरीदे गए इनपुट की आवश्यकता होती है और इसमें मानव सेवा और खरीदी गई गैर-नवीकरणीय ऊर्जा और सामग्री को कहीं और (ईंधन, खनिज, विद्युत, मशीनरी, उर्वरक, आदि) से लाया जाता है। चित्र 2 में कई अनुपात या सूचकांक दिए गए हैं जो किसी प्रक्रिया के वैश्विक प्रदर्शन का आकलन करते हैं।
[[File:EmergyRatios5.png|thumb|alt=a basic diagram showing an economic progress that draws resources from the environment that are both renewable and non renewable energies and feedbacks from the main economy|चित्र 2: प्रदर्शन संकेतक अनुपात में उपयोग किए गए प्रवाह को दर्शाने वाला सिस्टम आरेख]]चित्र 2 गैर-नवीकरणीय पर्यावरणीय योगदान (एन) को सामग्री के आपातकालीन भंडारण, नवीकरणीय पर्यावरणीय इनपुट (आर), और खरीदे गए (एफ) सामान और सेवाओं के रूप में अर्थव्यवस्था से इनपुट के रूप में दर्शाता है। प्रक्रिया होने के लिए खरीदे गए इनपुट की आवश्यकता होती है और इसमें मानव सेवा और खरीदी गई गैर-नवीकरणीय ऊर्जा और सामग्री को कहीं और (ईंधन, खनिज, विद्युत, मशीनरी, उर्वरक, आदि) से लाया जाता है। चित्र 2 में कई अनुपात या सूचकांक दिए गए हैं जो किसी प्रक्रिया के वैश्विक प्रदर्शन का आकलन करते हैं।
* इमर्जी यील्ड रेशियो (EYR) - निवेश की गई प्रति इकाई इमर्जी रिलीज़ (उपयोग की गई)। अनुपात इस बात का माप है कि कितना निवेश एक प्रक्रिया को स्थानीय संसाधनों का दोहन करने में सक्षम बनाता है।
* इमर्जी यील्ड अनुपात (EYR) - निवेश की गई प्रति इकाई इमर्जी रिलीज़ (उपयोग की गई)। अनुपात इस बात का माप है कि कितना निवेश एक प्रक्रिया को स्थानीय संसाधनों का दोहन करने में सक्षम बनाता है।
* पर्यावरण लोडिंग अनुपात (ईएलआर) - नवीकरणीय आपातकालीन उपयोग के लिए गैर-नवीकरणीय और आयातित आपातकालीन उपयोग का अनुपात। यह दबाव का एक संकेतक है जो एक परिवर्तन प्रक्रिया पर्यावरण पर डालती है और इसे एक उत्पादन (परिवर्तन गतिविधि) के कारण पारिस्थितिक तंत्र तनाव का एक उपाय माना जा सकता है।
* पर्यावरण लोडिंग अनुपात ('''ELR''') - नवीकरणीय आपातकालीन उपयोग के लिए गैर-नवीकरणीय और आयातित आपातकालीन उपयोग का अनुपात। यह दबाव का एक संकेतक है जो एक परिवर्तन प्रक्रिया पर्यावरण पर डालती है और इसे एक उत्पादन (परिवर्तन गतिविधि) के कारण पारिस्थितिक तंत्र तनाव का एक उपाय माना जा सकता है।
* इमर्जी सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (ESI) — EYR से ELR का अनुपात। यह पर्यावरणीय भार की प्रति इकाई अर्थव्यवस्था में संसाधन या प्रक्रिया के योगदान को मापता है।
* इमर्जी स्थिरता सूचकांक (ESI) — EYR से ELR का अनुपात। यह पर्यावरणीय भार की प्रति इकाई अर्थव्यवस्था में संसाधन या प्रक्रिया के योगदान को मापता है।
* क्षेत्रीय सशक्तिकरण तीव्रता — किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में उसके क्षेत्र के आपात उपयोग का अनुपात। नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय आपातकालीन घनत्व की गणना क्रमशः क्षेत्र द्वारा कुल नवीकरणीय ऊर्जा और क्षेत्र द्वारा कुल गैर-नवीकरणीय ऊर्जा को विभाजित करके की जाती है।
* क्षेत्रीय सशक्त तीव्रता — किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में उसके क्षेत्र के आपात उपयोग का अनुपात। नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय आपातकालीन घनत्व की गणना क्रमशः क्षेत्र द्वारा कुल नवीकरणीय ऊर्जा और क्षेत्र द्वारा कुल गैर-नवीकरणीय ऊर्जा को विभाजित करके की जाती है।


मूल्यांकन के तहत प्रणाली के प्रकार और पैमाने के आधार पर अन्य अनुपात उपयोगी होते हैं।
मूल्यांकन के तहत प्रणाली के प्रकार और पैमाने के आधार पर अन्य अनुपात उपयोगी होते हैं।
* प्रतिशत अक्षय ऊर्जा (% रेन) - कुल आपातकालीन उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात। लंबे समय में, केवल उच्च% रेन वाली प्रक्रियाएँ ही टिकाऊ होती हैं।
* प्रतिशत अक्षय ऊर्जा (% '''Ren''') - कुल आपातकालीन उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अनुपात। लंबे समय में, केवल उच्च% रेन वाली प्रक्रियाएँ ही टिकाऊ होती हैं।
* राज। कमोडिटी का मान वह इमर्जेंसी है जो सेज/$ में खर्च किए गए पैसे के लिए प्राप्त होता है।
* एम्प्रिस कमोडिटी का मान वह इमर्जेंसी है जो सेज/$ में खर्च किए गए पैसे के लिए प्राप्त होता है।
* एमर्जी एक्सचेंज रेशियो (ईईआर) — किसी व्यापार या खरीद में एक्सचेंज किए गए एमर्जी का अनुपात (जो दिया गया है उसे प्राप्त किया जाता है)। अनुपात हमेशा एक व्यापारिक भागीदार के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है और यह एक भागीदार के दूसरे पर सापेक्ष व्यापार लाभ का एक उपाय है।
* एमर्जी विनिमय अनुपात '''(EER''') — किसी व्यापार या खरीद में एक्सचेंज किए गए एमर्जी का अनुपात (जो दिया गया है उसे प्राप्त किया जाता है)। अनुपात हमेशा एक व्यापारिक भागीदार के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है और यह एक भागीदार के दूसरे पर सापेक्ष व्यापार लाभ का एक उपाय है।
* प्रति व्यक्ति इमर्जी - जनसंख्या के लिए एक क्षेत्र या राष्ट्र के इमर्जी उपयोग का अनुपात। प्रति व्यक्ति इमर्जी का उपयोग जनसंख्या के जीवन स्तर की क्षमता, औसत मानक के रूप में किया जा सकता है।
* इमर्जी प्रति व्यक्ति- जनसंख्या के लिए एक क्षेत्र या राष्ट्र के इमर्जी उपयोग का अनुपात। प्रति व्यक्ति इमर्जी का उपयोग जनसंख्या के जीवन स्तर की क्षमता, औसत मानक के रूप में किया जा सकता है।
* निवेश पर ऊर्जा-आधारित ऊर्जा रिटर्न को पर्यावरणीय प्रभावों को सम्मिलित करने के लिए निवेश की गई ऊर्जा पर रिटर्न की गई ऊर्जा की अवधारणा को पाटने और सुधारने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था।<ref name="Chen">{{cite journal|last1=Chen|first1=Y.|last2=Feng|first2=L.|last3=Wang|first3=J.|last4=Höök|first4=M|title=ऊर्जा दोहन के मूल्यांकन के लिए निवेश पद्धति पर ऊर्जा आधारित ऊर्जा वापसी|journal=Energy|date=2017|volume=128|issue=6|pages=540–549|doi=10.1016/j.energy.2017.04.058}}</ref>
* निवेश पर ऊर्जा-आधारित ऊर्जा रिटर्न को पर्यावरणीय प्रभावों को सम्मिलित करने के लिए निवेश की गई ऊर्जा पर रिटर्न की गई ऊर्जा की अवधारणा को पाटने और सुधारने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया गया था।<ref name="Chen">{{cite journal|last1=Chen|first1=Y.|last2=Feng|first2=L.|last3=Wang|first3=J.|last4=Höök|first4=M|title=ऊर्जा दोहन के मूल्यांकन के लिए निवेश पद्धति पर ऊर्जा आधारित ऊर्जा वापसी|journal=Energy|date=2017|volume=128|issue=6|pages=540–549|doi=10.1016/j.energy.2017.04.058}}</ref>


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::{| class="wikitable" Width="75%"
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|+Table 4. Fields of Study
|+तालिका 4. अध्ययन के क्षेत्र
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| '''''इमर्जी और पारिस्थितिकी प्रणालियों'''''  
| '''''इमर्जी और पारिस्थितिकी प्रणालियों'''''  
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:जैव विविधता (ब्राउन एट अल. 2006)