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EKC在环境与经济关系研究中的应用.docx

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    •           EKC在环境与经济关系研究中的应用                    摘要:选取济南市2000年-2019年人均GDP和工业“三废”排放量作为经济发展指标和环境质量指标,在EKC符合度检验成立的基础上建立模型进行工业“三废”单个排放量与经济水平分析,并通过环境污染系数与人均GDP进行联合分析;由结果可知:EKC单一因子分析表明济南市工业废水排放量和工业固废产生量均处于拐点右端,但工业废气排放量依然在拐点左端,联合分析表明人均GDP与环境污染系数总体呈“倒U型”关系;结论:20年来,济南市经济与环境不断协调发展,逐步进入高质量发展的新阶段关键词:Z-score;EKC符合度检验;环境污染系数0前言运用环境库兹涅茨曲线(EKC)可以分析城市区域经济发展与环境可持续发展的关系国内外一些学者的研究验证了EKC的存在性和普遍适用性赵蕾等人用EKC来验证江苏省经济增长与工业“三废”排放关系,发现工业废气和工业固废与人均GDP的拟合曲线呈现“倒U型”曲线;甄魏等人研究发现,宁夏经济增长与环境污染综合指数符合“倒U型”曲线特征,其分析结果与环境库兹涅茨曲线(EKC)假定相符合也有一些研究人员认为由于分析对象的经济周期与发展特点,数据的时间跨度、以及地区特征等不同因素的影响,会存在不符合EKC基本态势的情况[1]。

      对济南市工业“三废”排放量与人均GDP之间的关系进行探究,验证EKC的符合程度,借助EKC对数据进行分析在进行单个排放量与经济水平分析的基础上,进一步进行联合分析1 EKC模型应用符合度分析1.1. 分析指标与数据环境质量指标选取济南市2000年-2019年工业“三废”排放量(工业废水排放量、工业废气排放量、工业固废产生量);经济发展指标选取2000年-2019年人均GDP经济发展指标与环境质量指标数据如表1所示表1济南市2000年-2019年各项指标的数据1.2 模型分析与选择EKC是通过模拟经济水平与环境质量相关指标之间的变化趋势,讨论经济发展水平与环境污染程度的关联EKC分析过程主要是采用二次、三次函数和二次、三次对数型函数模型,来验证经济增长与环境污染EKC关系济南市2000年-2019年人均GDP作为EKC模型中代表经济增长变量,分析模型设定如下[2]:环境库兹尼茨(EKC)基本规定和含义具有一定的普遍性,但也存在不符合EKC基本态势的情况,因此在分析之前对济南市的数据要进行EKC符合度检验,根据EKC模型的基本内涵和特点,拟合曲线需满足“倒U型”的趋势,在这一基础上选择拟合度最高的模型,采用上述公式利用Origin软件进行拟合检验[3]。

      2. EKC实证分析2.1 人均GDP与工业废气排放量采用公式拟合分析,如图1(a)所示:济南市在2000年-2019年之间,工业废气排放量均值为82.2385十亿立方米济南市人均GDP与工业废气排放量的EKC拟合曲线呈“倒U型”,至今仍未到达拐点,即总体上表示在2000年-2019年之间,工业废气排放量随着经济的增长而递增,2009年废气排放量较2008年有较大的降低,但之后又保持上升的趋势,说明济南市大气环境质量仍然有待改善[4]2.2人均GDP与工业废水排放量如图1(b)所示:济南市在2000年-2019年之间,工业废水排放量均值为104.5718百万吨济南市人均GDP与工业废水排放量的EKC拟合曲线呈“倒U型”,2007年至2008年间为拐点所在区间,2007年和2008年人均GDP分别为22463.00元、27794.00元,2008年之后的工业废水排放量会随人均收入的增加而减少,现阶段处于拐点的右侧,表明济南市关于对工业废水的管控比较有效、技术手段相对成熟2.3人均GDP与工业固废排放量如图1(c)所示:济南市在2000年-2019年之间,工业固废产生量均值为193.95万吨。

      济南市人均GDP与工业固废产生量的EKC拟合曲线呈“倒U型”,2011年至2012年为拐点所在区间,2011年和2012年人均GDP分别为45561.00元、51499.00元,经过2000年-2011年长达12年的探索与实践,2012年之后的工业固废产生量会随人均收入的增加而减少,现阶段处于拐点的右侧,还处于刚进入协调发展的时间段[5]图1环境指标与经济指标拟合分析曲线图1(a)工业废气排放量与人均GDP拟合分析曲线;图1(b)工业废水排放量与人均GDP拟合分析曲线;图1(c)工业固废产生量与人均GDP拟合分析曲线3环境污染与经济水平联合分析工业“三废”的环境污染常常是以复合状态存在,所以在EKC分析单一的环境污染因子和经济发展关系的基础上,有必要对工业三废与经济水平的关系进行联合分析这里利用环境污染系数这一综合计量指标与人均GDP进行EKC联合分析,补充用单一环境污染因子进行EKC分析的不足[6]3.1. 人均GDP与环境污染系数的EKC分析人均GDP与环境污染系数的EKC分析,要根据公式对表1中工业废气排放量、工业废水排放量、工业固废产生量进行标准化处理,得出标准化数据同时要对3个环境污染指标的标准化数据进行归一化处理,分别给予0.4、0.4、0.2权重赋值,得出环境污染系数,如表2所示。

      表2济南市2000年-2019年环境污染系数3.2对策措施环境库兹涅茨理论对于济南市的高质量发展是有启发的,它能帮助政府制定相对应的政策和长期的路线济南市的环境质量已经有所改善,但是要进一步控制济南市工业“三废”,结合前面的分析,提出以下措施与建议:3.2.1持续推进铁腕治霾济南市实施“铁腕治霾”的政策以来,企业的生产末端减少了废气的排放,但济南市工业废气排放量仍然未跨过转折点,所以工业废气排放还没有从根本上稳定的被遏制,仍要继续坚定地推进“铁腕治霾”要充分利用和完善济南市“智慧环保”综合指挥平台,严格审核济南市内重污染企业,对不合格企业从严整治或关闭,达到高质量地监控、监管,继续坚持打好打赢蓝天保卫战3.2.2延续抓紧废水管控随着经济和科学技术的提高,济南市加大了政策支持和资金支持引进或提升先进的水处理及清洁生产技术,提高了废水重复利用率,使得最终排放的废水量大幅度下跌济南市工业废水管控政策的实施效果好,但仍要严格废水排污管控,强化执法监管,要继续严格审核各类企业,对不符合国家产业政策和环保要求的企业严令禁止,严肃整改,集聚区内工业废水必须经预处理且达到集中处理要求,方可进入污水集中处理设施,加快对不同的工业园区按“一园一档”分类分级建立台账,从源头遏制废水产生、提升回用,降低排放量,做到减污就是治污[7]。

      3.2.3稳健推进固废处置根据分析2012年之后的工业固废产生量随人均GDP的增加而减少,说明近些年济南市优化提高了工业固废的处置,降低了产生率,增加了处置率济南市工业固废处置率在逐年上升,但对当下济南市工业固废中产生量较多的污泥,应采取有效的再利用措施,着力推进济南市大宗固体废弃物综合利用基地建设,更进一步加快实施污泥资源化利用项目,对大小不同污水处理厂(站)区别对待,推进济南市工业固废整体的资源化利用能力[8-10]4结论(1)选取了济南市2000年-2019年工业“三废”排放量和人均GDP作为变量,分析表明:分析对象符合EKC的基本趋势,选择和建立了合适的研究模型2)EKC模型拟合分析结果表明:济南市工业“三废”排放量和人均GDP分别呈现出“倒U型”关系,工业废水排放量和工业固废产生量都已跨过转折点,进入协调发展阶段,但工业废气排放量依然未到达拐点3)对济南市2000年-2019年工业“三废”排放量和人均GDP进行Z-score标准化,同时赋权重归一化得出环境污染系数,开展了人均GDP与环境污染系数的EKC分析,分析表明济南市环境经济系统已经逐步趋于平稳发展4)提出了“持续推进铁腕治霾、强力抓紧废水管控、稳健推进固废处置”的措施建议,以进一步加强控制济南市工业“三废”的排放参考文献:[1]黄河流域生态保护和高质量发展的EKC检验[J]. 李达,林龙圳,林震,张绍文,安黎哲. 生态学报. 2021(10)[2]基于EKC改进模型的福建经济与大气环境质量关系分析[J]. 代智能,刘汇,朱丹梅. 厦门理工学院学报. 2020(01)[3]基于EKC分析的柴达木盆地经济与环境协调发展研究[J]. 李云,丁生喜. 中国商论. 2017(06)[4]城市环境与经济发展的EKC检验——基于垃圾分类视角[J]. 韩雪源,徐颖. 中国经贸导刊(中). 2021(09)[5]中日经济增长与碳排放关系比较——基于EKC曲线理论的实证分析[J]. 施锦芳,吴学艳. 现代日本经济. 2017(01)[6]资源富集区经济发展与环境污染的EKC实证研究——以陕北地区为例[J]. 罗波,张金锁,张伟,张甜. 中国煤炭. 2017(05)[7]基于EKC视角的浙江省海洋渔业碳净排放与行业增长关系的实证研究[J]. 朱徐凯,谭春兰. 海洋经济.[8]考虑空间溢出效应的森林质量与经济增长关系EKC检验[J]. 侯孟阳,邓元杰,姚顺波,刘广全. 林业科学. 2020(12)[9]基于EKC的环境保护税区域减排效应研究——来自长江经济带的实验证据[J]. 汪文迪,屈文彬,陶思源. 资源开发与市场. 2021(05)[10]森林资源与经济增长的EKC关系检验——基于省际面板数据的实证研究[J]. 侯孟阳,姚顺波. 林业科学. 2019(12)  -全文完-。

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