近些年,随着经济高速发展,环境问题越来越凸显出来。尤其是大气环境,与人们的生活和生产活动息息相关。哈尔滨作为黑龙江的省会,其自然资源相对于其它地区比较优越,但由于不合理的工业排放、产业布局,重污染天气频繁出现。本文通过分析2000年至2018年期间哈尔滨市的大气质量情况以及经济发展状况,运用环境库兹涅兹曲线模型研究哈尔滨市经济增长与大气环境质量的关系,从而研究并控制大气污染排放,这一举措将会有助于我们国家向绿色环保经济和持续发展的经济形势转变,实现环境与经济增长的协调发展,为政府制定改善大气环境政策提供依据。 In recent years, with the rapid economic development, environmental problems have become more and more prominent. In particular, the atmospheric environment is closely related to people’s life and production activities. As the capital of Heilongjiang Province, Harbin’s natural resources are superior to those of other regions, but due to unreasonable industrial emissions and industrial layout, heavy pollution weather occurs frequently. By analyzing the air quality and economic development status of Harbin from 2000 to 2018, this paper uses the environmental Kuznets curve model to study the relationship between Harbin’s economic growth and air environmental quality, so as to study and control air pollution emission, which will help our country to transform into a green and environmentally friendly economy and a sustainable economic development, to realize the coordinated development of environment and economic growth, and provide a basis for the government to formulate policies to improve the atmospheric environment.
近些年,随着经济高速发展,环境问题越来越凸显出来。尤其是大气环境,与人们的生活和生产活动息息相关。哈尔滨作为黑龙江的省会,其自然资源相对于其它地区比较优越,但由于不合理的工业排放、产业布局,重污染天气频繁出现。本文通过分析2000年至2018年期间哈尔滨市的大气质量情况以及经济发展状况,运用环境库兹涅兹曲线模型研究哈尔滨市经济增长与大气环境质量的关系,从而研究并控制大气污染排放,这一举措将会有助于我们国家向绿色环保经济和持续发展的经济形势转变,实现环境与经济增长的协调发展,为政府制定改善大气环境政策提供依据。
哈尔滨,经济,大气环境质量,环境库兹涅兹曲线
Yijing Cheng
The Geography Science Institute, Harbin Normal University, Harbin Heilongjiang
Received: Jan. 26th, 2024; accepted: Feb. 18th, 2024; published: Mar. 22nd, 2024
In recent years, with the rapid economic development, environmental problems have become more and more prominent. In particular, the atmospheric environment is closely related to people’s life and production activities. As the capital of Heilongjiang Province, Harbin’s natural resources are superior to those of other regions, but due to unreasonable industrial emissions and industrial layout, heavy pollution weather occurs frequently. By analyzing the air quality and economic development status of Harbin from 2000 to 2018, this paper uses the environmental Kuznets curve model to study the relationship between Harbin’s economic growth and air environmental quality, so as to study and control air pollution emission, which will help our country to transform into a green and environmentally friendly economy and a sustainable economic development, to realize the coordinated development of environment and economic growth, and provide a basis for the government to formulate policies to improve the atmospheric environment.
Keywords:Harbin, Economic, Air Environment Quality, Environmental Kuznets Curve
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近20年来,中国经济得到快速发展,在持续快速发展的同时,我国的环境危机同样面对着严峻的形势,愈演愈烈。随着国内的雾霾事件频频发生,以及其他恶劣的天气状况,城市空气问题引发了各个城市的强烈反应。哈尔滨市位于中国北部地区,冬季需要大量提供供暖措施,由于煤炭和秸秆的燃烧,冬季哈尔滨市的空气质量雪上加霜。哈尔滨市政府为改善当地的大气环境质量出台了很多与之相关政策,这些相关政策不仅关系着能否改善该地区的空气质量情况,也影响着这个地区的经济发展情况。本文将通过统计描述哈尔滨2000年~2018年的经济发展状况以及大气环境质量,建立人均GDP与典型大气污染物的EKC模型,为哈尔滨市的大气环境治理提供政策参考。
李晓年和何先平建立了湖北省的环境污染指数与经济发展指标的体系,其中环境污染指数由5个准则层、25个指标层赋予指标权重和线性加权计算得出,经济发展由人均GDP衡量,利用SPSS、Excel对2007至2016年的有关此方面的数据进行线性回归分析,由此得出湖北省近10年EKC曲线特征表现为经典的倒U型环境库兹涅茨曲线 [
1991年,Grossman和Krueger提出了经济增长与环境污染之间存在倒“U”型关系 [
目前,国内外对经济增长与环境污染关系的研究,基本设定的有一次、二次、三次回归方程如下:
Y = b 0 + b 1 X + ε (1)
Y = b 0 + b 1 X + b 2 X 2 + ε (2)
Y = b 0 + b 1 X + b 2 X 2 + b 3 X 3 + ε (3)
式中:
Y——大气环境污染指标;
X——人均GDP;
b0、b1、b2、b3——系数;
ε——误差项。
综合国内外文献,环境库兹涅兹曲线模拟方程函数一般有一次、二次、三次函数等,为了测算哪种函数拟合度、精确度最好,本文将分别使用一次、二次、三次环境库兹涅兹曲线函数方程进行人均GDP与大气空气质量指标进行拟合,将结果进行比较,本文将会选择拟合度最好的函数方程作为本篇文章最终采取方程函数。表1展示了一次、二次、三次环境差库兹涅兹曲线模拟方程函数的拟合度。
R2 | NO2 | SO2 | 可吸入颗粒物 |
---|---|---|---|
一次方程 | 0.228 | 0.095 | 0.561 |
二次方程 | 0.319 | 0.507 | 0.570 |
三次方程 | 0.337 | 0.574 | 0.893 |
表1. 不同函数方程的拟合度
R2越接近于1,说明拟合度越好,由一次、二次、三次环境库兹涅兹方程进行人均GDP与大气空气质量指标进行拟合。从拟合结果来看,三次方程的拟合程度最好,因此本文采用了三次环境库兹涅茨曲线函数方程的方法进行拟合。
在三次方程中,b0、b1、b2、b3取值不同会导致不同的曲线形态,具体如表2所示。
系数 | 曲线形态 | ||
---|---|---|---|
b1 | b2 | b3 | |
>0 | =0 | =0 | 单调递增 |
<0 | =0 | =0 | 单调递减 |
>0 | <0 | =0 | 倒U型 |
<0 | >0 | =0 | U型 |
>0 | <0 | >0 | N型 |
<0 | >0 | <0 | 倒N型 |
表2. 不同系数及其相应的曲线形式
EKC曲线的图像有以下几种关系:倒U型关系,N型关系,同步关系以及U型关系。
倒U型关系,即图像呈现倒U形。代表在经济社会建设发展过程中,在最开始是GDP的增长,同时伴随着环境的强烈恶化。但是到达倒U形最高点,即拐点之后,将会进入到另一个的阶段,即经济快速发展,环境也得到同步相应的保护,环境污染水平开始下降。主要原因是经过最高点之后,经济发展会带动着产业改良和产业结构整治,取代的将会是能源消耗少的工业和第三产业的迅速发展 [
同步关系,又称为线性关系,一般表示着环境污染与经济增长两者之间存在的正相关关系。比较经典的是以固体废物为主要参考标准的污染指标 [
N型关系,即图像呈N形。具体表现为,一开始环境污染与经济增长呈正比关系,经济的增长往往伴随着环境污染的程度加深,达到一个最高点后,经济发展的同时环境得到优质的保护,这期间环境污染程度与经济增长呈负相关关系,环境污染程度随着经济的增长而加重,达到一个最低点后,治理政策不力环境状况又出现了反复。这就是“重组假说”所描述的情况 [
U型关系,即先降低后升高的曲线。在有些实证分析中出现了环境污染状况随着经济增长先减轻到达拐点又逐渐严重的情况。几位研究人员包括Kaufmann,他们以二氧化硫的浓度作为环境退化指标研究EKC时,发现二氧化硫的浓度与人均收入的水平呈现出型关系,但二氧化硫的浓度与经济活动的空间强度(单位面积经济活动)呈现出倒U型关系 [
大气污染物所指的是由于人们的生活习惯和在生活过程中排放到大气中且对人们的身体健康和环境污染产生的有害的物质。如果大气环境中的污染物排放的浓度继续增加,就会破坏人类在此生活和发展的生态系统和环境。随着人类社会的进步和经济的快速发展,大量的能源被消耗,新的物质被创造。这些活动也会导致大气环境的质量发生改变,尤其是在人口较多的地区和工业区域。本文选取2000年至2018年间二氧化硫,二氧化氮和PM10年均值作为大气环境质量的参考指标。
二氧化硫是大气中的主要污染物之一。一定浓度的二氧化硫会对人体造成伤害。在大气中,二氧化硫会被氧化成硫酸雾或硫酸盐气溶胶,这是是环境酸化的重要前提条件。并且二氧化硫会随着雨水下渗到土壤和水源中,造成影响广泛的二次污染。
氮氧化物一般情况下指的是一氧化氮和二氧化氮。氮氧化物的大部分自然排放来自污染源的氮循环过程。二氧化氮是一种带有刺鼻气味的棕红色有毒气体,当接触到一定浓度的二氧化氮,呼吸道将会出现一些不适的症状 [
可吸入颗粒物,通常是指颗粒直径在10微米以下的微小颗粒物,也称为PM10。可吸入颗粒物可以长时间暴露在空气环境中,对人体的健康以及室外可见度有重大影响。而且在人体吸入这种微小颗粒物后,可吸入颗粒物会长时间积累在呼吸系统中不被清除,一定程度后能够引发多种比较严重的呼吸系统疾病。
哈尔滨是黑龙江省省会、副省会城市,是哈尔滨都市圈的核心城市。是东北地区重要的中心城市,是国务院批准的国家重要的制造业基地。根据2019年哈尔滨市国民经济和社会发统计公报,哈尔滨市市辖9个市辖区、2个县级市、7个县,总面积5.31万平方公里,其中建成区面积493.77平方公里,常住人口1076.3万人,城镇人口709.3万人,城镇化率65.9%。哈尔滨位于中国东北和东北亚的中心,是东北北部的政治、经济和文化中心。被誉为欧亚大陆桥明珠,首条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽 [
图1. 2000年~2018年哈尔滨市GDP和人均GDP增长趋势图
从图1可以看出从2000年至2018年哈尔滨市GDP和人均GDP呈连年增长趋势,从2000年979.9亿元增长到2018年6300.5亿元,平均年增速10.89%。从图2可以看出哈尔滨经济增长速度的发展历程,增长速度整体呈波浪式的过程 [
图2. 2000年~2018年哈尔滨市GDP年增速百分比图
综合2001年至2019年《哈尔滨市统计年鉴》中的数据,哈尔滨市的三大产业结构如表3所示。
年份 | GDP (亿元) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) | 人均GDP (元) |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 979.9 | 182.5 | 321.1 | 476.4 | 10,322 |
2001 | 1092.2 | 192.6 | 354.4 | 545.3 | 11,547 |
2002 | 1198.8 | 206.9 | 382.5 | 609.3 | 12,642 |
2003 | 1355.9 | 222.0 | 457.9 | 676.0 | 14,254 |
2004 | 1604.5 | 275.6 | 552.2 | 776.7 | 16,674 |
2005 | 1796.4 | 279.0 | 616.5 | 900.8 | 18,471 |
2006 | 2055.1 | 290.0 | 735.7 | 1029.4 | 21,022 |
2007 | 2391.4 | 321.7 | 859.5 | 1210.3 | 24,306 |
2008 | 2814.8 | 360.2 | 1028.4 | 1426.1 | 28,472 |
2009 | 3179.5 | 399.1 | 1148.2 | 1628.3 | 32,053 |
2010 | 3664.9 | 412.7 | 1384.6 | 1867.6 | 36,951 |
2011 | 4242.2 | 447.2 | 1647.2 | 2147.8 | 42,736 |
2012 | 4550.2 | 506.8 | 1638.9 | 2404.5 | 45,810 |
2013 | 5017.0 | 587.1 | 1743.9 | 2686.0 | 50,498 |
2014 | 5340.1 | 626.5 | 1784.0 | 2929.6 | 53,872 |
2015 | 5751.2 | 672.5 | 1862.8 | 3215.9 | 59,027 |
2016 | 6101.6 | 691.2 | 1896.7 | 3513.8 | 63,445 |
2017 | 6257.2 | 593.8 | 1820.7 | 3842.6 | 65,279 |
2018 | 6300.5 | 525.5 | 1689.3 | 4085.7 | 66,094 |
表3. 哈尔滨市三大产业结构
由表3测算2000~2018年哈尔滨市三大产业的增长情况及占GDP的比重。三次产业增长情况及产值占比见图3。从增长趋势图可以看出,2016年至2018年,哈尔滨市三大产业均呈现增长趋势,2016年以后,第一产业和第二产业产值逐渐减少。2000年至2018年期间,第三产业增速最快,呈指数型增长,从2000年476.4亿元增长到2018年4085.7亿元 [
图3. 2000年~2018年三大产业增长趋势图
图4. 2000年~2018年三大产业结构所占百分比变化情况图
从三个行业的比例图(图4)中,我们可以看到三个行业的变化趋势。2000年,第一产业占GDP的比重为18.62%,2018年,第一产业占GDP的比重为8.34%。比例有所下降,总体呈下降趋势,2004年和2013年略有回升。2000年,第二产业占GDP的32.77%。2018年,第二产业占GDP的比重为26.81%,呈现先升后降的总体趋势。2011年为转折点,并且2000年至2011年增幅不大,总体比重增加了6.06%,年平均增速为0.55%,而2011年至2018年回落幅度比增长幅度大,总体比重减少了12.02%,年平均变化率为1.72%。第三产业占国内生产总值的比重2000年为48.62%,2018年为64.85%,2000年至2011年的11年间比重变化不大,在50%附近上下小幅度波动,2011年至2018年第三产业比重开始明显增长,从2011年的50.63%增长到2018年64.85%,平均年增长率为2.03%。整体来看,第三产业约占GDP的50%,第二和第一产业结合约占GDP的50%。第三产业对经济增长起着很大的促进作用。一个合理的产业结构演进过程应该是第一产业比重逐步下降,第二产业占GDP比重先上升后下降,第三产业比重逐渐增加 [
2000年至2018年,根据政府发布的哈尔滨市城市空气质量数据,从年际变化来看,空气的质量在一定程度上得到了改善,空气污染指数在过去19年中呈现出明显的下降趋势。2000年空气质量为优的有84天,而在1、2、11、12月时几乎每天都是中度污染以上,2018年重度污染和严重污染天数共10天。2018年,哈尔滨市政府在对空气污染预防和控制方面开展了较为全面的举措,控制了燃烧污染和排放的空气污染物在标准范围内,在城市和农村地区全面控制面源污染,对在露天焚烧秸秆寻找的有效解决方案。环境的空气质量得到了明显改善。在一整年里有效的检查天数为364天,环境质量的达标天数为312天,比上年增加42天。2018年,夏季空气质量整体良好,5~8月空气质量为优的天数逐渐增加,8月达到峰值。重度污染以及严重污染天数有10天,集中1、2、3、4、12月,主要原因是采暖季大量燃烧化石燃料供暖,比如煤、石油 [
年份 | 可吸入细颗粒物(PM10) 年均值 | 二氧化氮年均值 | 二氧化硫年均值 |
---|---|---|---|
2000年 | 146 | 40 | 30 |
2001年 | 135 | 50 | 40 |
2002年 | 132 | 50 | 40 |
2003年 | 121 | 70 | 42 |
2004年 | 113 | 60 | 42 |
2005年 | 104 | 60 | 42 |
2006年 | 104 | 50 | 34 |
2007年 | 101 | 60 | 48 |
2008年 | 102 | 55 | 43 |
2009年 | 101 | 54 | 45 |
2010年 | 101 | 48 | 45 |
2011年 | 99 | 46 | 41 |
2012年 | 94 | 47 | 36 |
2013年 | 119 | 56 | 44 |
2014年 | 111 | 52 | 57 |
2015年 | 103 | 51 | 40 |
2016年 | 74 | 44 | 28 |
2017年 | 87 | 44 | 25 |
2018年 | 65 | 37 | 20 |
表4. 2000年~2018年哈尔滨市典型大气污染物年均值(单位:毫克/立方米)
使用SPSS软件,将横坐标设为经济指标,纵坐标设为环境指标,并将其设计成环境库兹涅茨曲线,并对回归模型进行显著性检验,以此分析2000~2018年哈尔滨市经济发展与环境污染间的关系。
人均GDP与可吸入颗粒物年均值的EKC曲线如图5所示,19年间可吸入颗粒物年均值随着人均GDP的先增加后减小,图中有两个拐点,最终可吸入颗粒物年均值随着人均GDP的增加而减少。经济发展过程中必然伴随着一些能源的消耗,在发展初期也并没有一些减少污染,治理污染的措施,这也导致了环境的快速恶化。主要原因是在经济快速发展的阶段该地区一般处于工业化的初期,第二产业大多是需要较低技术含量和大量工人的产业以及能耗较高的产业。在后面一段时间将会对环境进行改善,出现了随着经济的发展,可吸入颗粒物年均值减小的情况。从三次拟合方程中也可以看出b1 < 0,b2 > 0,b3 < 0,两者属于EKC曲线的倒N型关系。
图5. 人均GDP与可吸入颗粒物年均值的EKC曲线图
二氧化氮年均值与人均GDP的EKC曲线如图6所示,19年间可吸入颗粒物年均值随着人均GDP先增加后减小。从三次拟合方程中可以看出b1 > 0,b2 < 0,b3 > 0,两者属于EKC曲线的N型关系,从图中可以看出曲线符合N字的前半部分,只有一个最高处的拐点。拐点之后,将会进入到另一个的阶段,即经济快速发展,环境也得到同步相应的保护,环境污染水平开始下降。主要原因是经过最高点之后,经济发展会带动着产业改良和产业结构整治,能源消耗过多以及较低技术含量型的产业逐渐被淘汰,取代的将会是能源消耗少的工业和第三产业的迅速发展。
图6. 二氧化氮年均值与人均GDP的EKC曲线图
二氧化硫年均值与人均GDP的EKC曲线如图7所示,19年间可吸入颗粒物年均值随着人均GDP先减小后增加后来又继续减少。从三次拟合方程中可以看出b1 < 0,b2 > 0,b3 < 0,两者属于EKC曲线的倒N型关系,从图中可以看出曲线符合倒N字的后半部分,图中存在最高和最低两个拐点。
基于环境库兹涅兹曲线模型,研究了2000年至2018年哈尔滨市大气环境质量与经济增长的关系。从图5~7中可以看出,不同的大气污染物所展现出来的环境库兹涅茨曲线演化特征是不同的,不存在典型的倒U型曲线特征。2000年至2018年间,随着哈尔滨市经济的发展,空气中二氧化硫浓度符合倒N型曲线,并已经出现拐点,空气中二氧化氮浓度符合N型曲线的前半部分,未来一段时间将呈现污染加重的趋势,而空气中可吸入颗粒物浓度呈现了完整的倒N型曲线。
EKC曲线中的单调下降、倒U型关系、倒N型关系,在曲线后期都出现了下降的趋势。这说明随着经济水平的不断提高,环境污染程度逐渐减小,两者均已越过污染转折点,进入到了环境的改善阶段;而N型曲线的末期,环境污染水平还在不断升高,没有越过污染转折点,处于环境退化阶段 [
图7. 二氧化硫年均值与人均GDP的EKC曲线图
本文所研究的三个大气环境指标并不完全符合环境库兹涅兹曲线经典的倒U型,这说明在哈尔滨市经济发展过程中,大气环境质量并没有得到全面的改善。三个大气环境指标分别呈现了不同的EKC形态,这反映了哈尔滨市经济发展与大气环境之间存在比较复杂的关系 [
通过研究我们可以看到经济增长一定程度上会恶化大气环境,大气环境的恶化也会反作用于经济发展,制约经济发展。所以政府在发展经济的同时,也应该关注大气环境问题,做好节能减排相关工作,减少大气污染物的排放,加强大气污染物的治理,可以针对不同的大气污染物来指定相应的政策方针。
在2018年达沃斯论坛上,国务院副总理刘鹤曾在演讲中提到过:想要进行高质量的发展就是从总体扩张向结构优化转变。由此可以推断出,产业结构的优化调整对于经济发展中大气环境的改善是由重大意义的。针对产业架构问题,提出以下建议:
1) 推动工业绿色化发展,大力发展现代服务业并对传统产业进行升级,提升改造现有技术的缺陷。增加应用新技术,新工艺,新科技,新理念于产业中 [
2) 哈尔滨享有“冰城”美称,可以大力发展旅游业,开发精品旅游和特色旅游,并加强宣传城市文化,吸引更多的国内国际游客。加强开展发展电子商务、养老、文化创新等新型产业。
程怡璟. 哈尔滨市经济增长与大气环境质量的关系研究Study on the Relationship between the Economic Growth and Air Environment Quality in Harbin[J]. 可持续发展, 2024, 14(03): 661-672. https://doi.org/10.12677/SD.2024.143076
https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.12.045
https://www.harbin.gov.cn/haerbin/c104569/202007/c01_70343.shtml, 2024-03-08.