公路交通碳排放影响因素实证研究
第32卷第5期 2012年lO月 东北电力大学学报 Journal Of Northeast Dianli University Vo1.32.No.5 0ct..2012 文章编号:1005~2992(2012)05-0091—04 公路交通碳排放影响因素实证研究 韩洁平 ,张宪丽 ,周 晶2 (1.东北电力大学经济管理学院,吉林吉林132012;2.黑龙江省电力有限公司双鸭山电业局,黑龙江双鸭山155100) 摘 要:本文以公路交通业为研究对象,采用自上而下的方法,依据历年交通、仓储及邮政的各类 能源消耗量计算了交通行业的二氧化碳排放量,接着构建了公路交通碳排放模型,得出客运周转量和货 运周转量与公路交通碳排放量呈正相关关系,并提出一些相关建议。 关键词:公路交通;碳排放;客运周转量;货运周转量 中图分类号:X21 文献标识码:A 交通行业作为重要的化石燃料消耗的主要行业之一,其二氧化碳的排放已成为国家二氧化碳排放 控制的重点。根据国际能源署计算,2008年全球交通部门排放66.O5亿t CO:,占能源活动CO:排放的 22.48%,是1990年45.74亿t的1.44倍,2030年预计将比2007年增长41%,达到93亿t 。在我国, 交通行业的能耗约占全社会能耗的7%到8%,是仅次于制造业的第二大油品消费行业,是我国节能减 排的重点行业 j。近年来,随着我国公路交通行业的迅速发展,机动车保有量的高速增长,公路交通业 的二氧化碳排放成为了日益突出的问题。 目前,国内已有一些学者进行了相关方面的研究。沈满洪和池熊伟 通过扩展Kaya恒等式,运用 对数平均迪氏分解法(LMDI),把1991—2009年中国交通部门的CO 排放量分解为9种因素的加权贡 献,并对每个时间段和每个驱动因素进行了研究。蔡闻佳等_4j以我国的公路交通业为对象,基于构建 的交通行业2000—2010年的CO 排放情景分析的信息,评估了交通行业的减排潜力、减排成本及减排 技术战略。徐雅楠和杜志平 利用STIRPAT模型,对碳排放量进行因素分解,分析了人口因素和经济 因素对我国交通行业碳排放的影响。苏涛永等 为了识别影响城市交通碳排放的关键因素,以京、津、 沪、渝的面板数据对城市交通碳排放影响因素进行实证研究。 本文以公路交通业为研究对象,以我国1997—2010年相关数据为样本,通过构建公路交通碳排放 模型,对公路交通碳排放的影响因素进行实证研究。 1计算方法和数据来源 根据((2006年IPCC国家温室气体清单指南》 ,本文采用自上而下的方法,即基于交通工具各类 能源消耗量、能源的单位换算及能源的碳排放系数的乘积之和来计算。根据历年交通、仓储及邮政的各 类能源消耗量,交通行业的二氧化碳排放量的计算公式为: 收稿日期:2012~11—14 基金项目:东北电力大学博士基金项目(BSJXM一201020);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA630035);吉林省社会科 学基金项目(2011B235);吉林省教育厅“十二五”科学技术研究项目(吉教科合字[2ol1]第76号) 作者简介:韩洁平(1969一),女,黑龙江省巴彦县人,东北电力大学经济管理学院教授,博士,主要研究方向:企业管理. 东北电力大学学报 第32卷 c:∑E ×F ×k , (1) ‘=1 式中:c为二氧化碳排放量;E为第i种能源的消耗量; 为第i种能源的单位换算;K为第i种能源的碳 排放系数,i=1,2,…,9,分别为煤,原油,汽油,煤油,柴油,燃料油,液化石油气,天然气,电力。 本文选取的1997—2010年能源消耗数据来源于《中国能源统计年鉴》(1998—201 1)。各类能源单位 换算,即转换为标准煤时,采用2011年《中国统计年鉴》中给出的数据,具体如表1所示。各类能源的碳 排放系数采用了赵敏等 和徐亚楠等 研究中的数据,具体如表2所示。 表1 能源的单位换算 能源 煤 原油 汽油 煤油 柴油 燃料油 液化石油气 天然气 电力 K (t CO2/t标煤)0.755 9 0.585 7 0.553 8 0.571 4 0.5921 0.618 5 0.5042 0.448 3 2.213 2 根据上述的计算方法,可计算出1997—2010年 交通行业碳排放量,具体如图1所示。从图1可以看墓1 出,我国交通业的碳排放量是逐年递增的,从1997年疽 的5 967.11万吨增长到2010年的14 920.58万吨,增‘ 长了约2.5倍。从1997到2002年,碳排放量的增长相 对来讲还是缓慢的,2002年的碳排放量达到7 151.46 图1 1997—2010年我国交通部门碳排放量 万吨,年均增长率为5.70%。从2003年到2010年,碳排放量比前几年增长要快一些,年均增长率达到 9.74%,高于前者4.04%。 2 实证研究 本文假设选取影响公路交通碳排放量的人口、GDP、民用汽车保有量、客运周转量和货运周转量等 因素作为自变量,来研究公路交通碳排放问题,各因素分别用 , , , , 表示,交通碳排放量作为因 变量,用表示。根据上述分析,构建如下的公路交通碳排放模型,并假设模型成立: Y=卢0+卢l 1+ 2+卢3 3+卢4 4+ 5+s, (2) 根据表3所示的回归方程的显著性检验,t值的绝对值不都大于2,显著性概率不都小于0.05,该模 型的系数不是显著的,所以自变量与因变量之间不存在明显的线性关系,所以假设不成立。根据分析,出 现这种情形是由于自变量之间存在一定的相关性,一些因素之间存在交互作用,使得人口、GDP、民用汽 车保有量、客运周转量和货运周转量这5个因素与交通碳排放量之间的线性关系不明显。 2。1 模型的构建 通过上述分析,本文在不考虑自变量之间存在的相关性的基础上,选取影响公路交通碳排放的的客 运周转量和货运周转量2个因素作为决定因素,分别用走向 , :表示,并构建如下的公路交通碳排放 模型: Y=卢o+卢1 l+卢2 2+ . (3) 2.2 结果分析 公路交通碳排放模型中各变量的相关性分析如表4所示。客运周转量、货运周转量与交通碳排量之 第5期 韩洁平等:公路茭通碳排放影响因素实证研究 93 间存在较显著的相关性,且客运周转量对公路交通碳排放的影响程度要比货运周转量的影响程度大。 表3 回归方程的显著性检验 非标准化系数 标准系数 . 一 非标准化系数 标准系数 . 俄 ^ 0 5· 1天 ii · 系数 标准误差 系数 系数 标准误差 系数 (常量)一22 599.033 20430.664 —1.106 0.301 X3 —0.553 0.548 —0.349—1.009 0.342 1 2284.029 1807 一 .316 0.265 1.264 0.242 d 一0.651 0.668 —0.612—0.975 0.358 x2 0.063 0.018 2.079 3.493 0.008 5 —0.105 0.030 —0.435—3.482 0.008 表4 各变量的相关性分析 相关性 y X1 2 相关性 Y l 2 相关性 Y 1 2 Y 1.000 l 0.978 1.000 2 0.819 0 .899 1.000 公路交通碳排放回归方程的显著性检验和回归方程系数的显著性检验结果如表5和表6所示。R =0.988非常接近于1,说明该模型的拟合程度非常好。根据t检验,常量、x 和X 的t值的绝对值均大于 2,显著性概率均小于0.05,该模型的系数也是显著的。 本模型说明了客运周转量和货运周转量与公路交通碳排放量之间呈正相关关系,即随着客运周转 量和货运周转量的增加,公路交通碳排放量将逐渐增加。由表6可知,客运周转量的系数为1.342,即当 客运周转量增长1%时,公路交通的碳排放量将增长1.342%;货运周转量的系数为0.076,即当货运周 转量减少1%时,公路交通碳排放量将减少0.076%。由此可见,客运周转量的影响程度大于货运周转量 的影响程度。 根据上述分析,本文建立的公路交通碳排放的模型是可取的,对研究公路交通碳排放的影响因素问 题有一定的实际意义。 表5 回归方程的显著性检验 3 结 论 为了分析公路交通碳排放的影响因素,本文以1997~2010年的相关数据为样本,对公路交通碳排 放的影响因素进行实证研究。结果表明:客运周转量和货运周转量与公路交通二氧化碳的排放量之间 存在正相关的关系,而且客运周转量的影响程度大于货运周转量的影响程度。因此,降低客运周转量和 货运周转量是控制公路交通碳排放的重要措施。与此同时,大力发展公共交通 ,提高路网密度,优化路 网结构,加大宣传公交出行力度也是减少公路交通碳排放量的有效措施。 东北电力大学学报 第32卷 参考文献 [1]蔡博峰,曹东,刘兰翠,等.中国道路交通二氧化碳排放研究[J].中国能源,2011,33(4):26—30. 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Demonstration Study on Influence Factors of Highway TraffiC Carbon Emissions HAN Jie.ping ,ZHANG Xian—li,ZHOU Jing (1.School of Economics and Management,Northeast Dianli University,Jilin Jilin 132012;2.HeiLongjiang Electric Power Company Limited ShuangYashan Eleet~c Power Bureau,ShuangYashan Hei Longjiang 155100) Abstract:The paper uses the highway transportation as object of research and uses the top—down approach to calculate the carbon emissions of transportation industry of China by using all kinds of energy consumption of transport,storage and postal service in recent years.And then,this paper gets the result that there are signifi— cantly positive correlations between highway traffic carbon emissions and passenger turnover and freight turn— over by building a model of highway traffic carbon emissions,the paper also provides some corresponding sug— gestions. Key words:Highway traffic;Carbon emissions;Passenger turnover;Freight turnover