宋金昭,郭芯羽,王曉平,胡 振
(西安建筑科技大學(xué) 管理學(xué)院,陜西 西安 710055)
二氧化碳等溫室氣體的大量排放是造成全球氣候變暖問題的根本原因.隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,能源消耗急劇增加,我國(guó)已成為世界最大的二氧化碳排放地,作為負(fù)責(zé)任的大國(guó),中國(guó)政府承諾到2030年實(shí)現(xiàn)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值碳排放量比2005年下降60%~65%,并在《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》中將節(jié)能減排責(zé)任目標(biāo)明確落實(shí)到省級(jí)和行業(yè)層面.建筑業(yè)是我國(guó)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一,存在嚴(yán)重的高能耗、低能效問題,并帶來大量的二氧化碳排放,據(jù)統(tǒng)計(jì),與建筑業(yè)相關(guān)的碳排放占我國(guó)碳排放總量的比例高達(dá)36%[1].隨著當(dāng)前城市化進(jìn)程的快速推進(jìn),建筑業(yè)碳排放的影響愈加顯著[2],在保持建筑業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的前提下,有效控制建筑業(yè)的碳排放、實(shí)現(xiàn)行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)刻不容緩.目前中國(guó)省域間建筑業(yè)發(fā)展水平差異明顯,對(duì)各省建筑業(yè)碳排放效率及省域間收斂性進(jìn)行研究,以期制定更加科學(xué)合理的差異化建筑業(yè)碳減排政策,實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)整體低碳發(fā)展.
近年來,碳排放效率及其收斂性問題已受到學(xué)術(shù)界的普遍關(guān)注.已有碳排放效率的研究文獻(xiàn),主要采用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(Data Envelopment Analysis,DEA),該方法可避免關(guān)于模型設(shè)定和隨機(jī)干擾項(xiàng)正態(tài)分布的強(qiáng)假設(shè)偏誤,被認(rèn)為是評(píng)價(jià)區(qū)域性碳排放效率的有效方法[3].但該方法在測(cè)算時(shí)未將生產(chǎn)過程中的碳排放量等非期望產(chǎn)出納入考慮范圍,且本質(zhì)上屬于徑向和角度的方法會(huì)造成投入要素的“擁擠”或“松弛”問題.為了克服以上缺陷,Tone[4-5]結(jié)合傳統(tǒng)DEA方法,提出了包含非期望產(chǎn)出的SBM-Undesirable模型,有效解決了作為非期望產(chǎn)出的碳排放在模型中越小越好的問題.周五七[6]、吳昊玥[7]、郭炳南[8]運(yùn)用該模型,分別計(jì)算了中國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)及總體碳排放效率的區(qū)域差異,驗(yàn)證了其有效性.已有碳排放收斂性的文獻(xiàn)主要集中在全局和工業(yè)視角,檢驗(yàn)方法主要采用α、β和俱樂部收斂理論[9-10].為了彌補(bǔ)傳統(tǒng)收斂檢驗(yàn)單純使用時(shí)間序列或截面數(shù)據(jù)研究的不足,Evans和Karras[11]等提出了隨機(jī)性收斂檢驗(yàn)方法,該方法不再關(guān)注增長(zhǎng)率的絕對(duì)差異,而是認(rèn)為只要經(jīng)濟(jì)體之間的差距在長(zhǎng)期內(nèi)保持一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的變化路徑,即可以視為存在隨機(jī)性收斂.趙金樓[12]、杜克銳[13]、吳昊玥[7]等運(yùn)用該方法分別對(duì)全要素能源效率、碳排放效率、及農(nóng)業(yè)碳排放效率的收斂性進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn).
目前,缺乏針對(duì)建筑業(yè)碳排放效率的文獻(xiàn)研究,且存在一定的不足,如王雪青[14]運(yùn)用傳統(tǒng)DEA模型計(jì)算了我國(guó)建筑業(yè)能源效率,但沒有將碳排放指標(biāo)納入模型內(nèi),忽略了碳排放等非期望產(chǎn)出對(duì)能源效率的影響;馮博[15]等運(yùn)用線性數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化法處理了碳排放非期望產(chǎn)出指標(biāo),但在模型的投入指標(biāo)設(shè)計(jì)中重復(fù)考慮了機(jī)械設(shè)備;陳鋼[16]等運(yùn)用三階段DEA模型對(duì)區(qū)域建筑業(yè)碳排放效率及指標(biāo)冗余進(jìn)行了評(píng)價(jià),但碳排放的測(cè)算僅考慮施工過程中的直接碳排放,忽略了建筑材料生產(chǎn)過程中的間接碳排放,效率評(píng)價(jià)結(jié)果值得商榷.同時(shí),以上文獻(xiàn)主要側(cè)重在效率測(cè)算及評(píng)價(jià)方面,未進(jìn)一步分析區(qū)域建筑業(yè)碳排放效率的收斂性問題,無法更深層次揭示區(qū)域建筑業(yè)碳排放的變動(dòng)態(tài)勢(shì)及規(guī)律.本文將建筑業(yè)間接碳排放量加入總碳排放測(cè)算模型,在運(yùn)用SBM-Undesirable模型計(jì)算2005—2015年中國(guó)各省建筑業(yè)碳排放效率的基礎(chǔ)上,采用隨機(jī)性收斂檢驗(yàn)方法分別對(duì)碳排放總量和碳排放效率的收斂性進(jìn)行分析,可為制定更加科學(xué)合理的差異化建筑業(yè)減排政策提供理論依據(jù).
Tone[4-5]在2001年提出了基于非徑向和非角度的SBM模型.其形式為:假定建筑業(yè)碳排放系統(tǒng)有n個(gè)決策單元,每個(gè)決策單元有投入、期望產(chǎn)出和非期望產(chǎn)出等三個(gè)向量,可表示為x∈Rm、yg∈RS1和yb∈RS2.定義相應(yīng)矩陣為
式中:X>0,Yg>0,Yb>0.非期望產(chǎn)出的SBM模型可表示為
ρ*=
式中:ρ*為建筑業(yè)碳排放效率值,s-、sg、sb分別為投入、期望產(chǎn)出和非期望產(chǎn)出的松弛量,λ為權(quán)重向量;目標(biāo)函數(shù)ρ*關(guān)于s-、sg、sb嚴(yán)格單調(diào)遞減,當(dāng)ρ*=1,即s-=0,sg=0,sb=0時(shí),決策單元完全有效;若ρ*<1,說明決策單元存在效率損失,可以通過優(yōu)化投入產(chǎn)出改善效率.
Evans和Karras[11]認(rèn)為如果經(jīng)濟(jì)體之間的差距構(gòu)成了一個(gè)穩(wěn)定不隨時(shí)間變化的差異均衡,即是隨機(jī)性收斂,隨機(jī)性收斂需要滿足下式:
選取2005—2015年中國(guó)30個(gè)(西藏及港澳臺(tái)地區(qū)數(shù)據(jù)缺失)省、市、自治區(qū)建筑業(yè)數(shù)據(jù),投入指標(biāo)選取能源、資本存量、勞動(dòng)力和機(jī)械設(shè)備,建筑業(yè)總產(chǎn)值代表期望產(chǎn)出,建筑業(yè)二氧化碳排放量代表非期望產(chǎn)出.
以建筑業(yè)終端能源消費(fèi)量作為建筑業(yè)的能源投入,選取原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、潤(rùn)滑油、石油瀝青、液化石油氣、其他石油制品、天然氣、熱力和電力等16種能源統(tǒng)一折算成萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤后的加和總量;資本存量為建筑業(yè)總資產(chǎn)減去自有施工機(jī)械設(shè)備年末凈值;選擇“建筑業(yè)從業(yè)人員數(shù)”作為建筑業(yè)的勞動(dòng)投入;選擇“自有施工機(jī)械設(shè)備年末總功率”表示建筑業(yè)機(jī)械設(shè)備投入量.數(shù)據(jù)均來源于《中國(guó)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》.
關(guān)于非期望產(chǎn)出建筑業(yè)碳排放量的計(jì)算,主要是基于建筑業(yè)整個(gè)投入產(chǎn)出鏈及全生命周期理念考慮,將碳排放分為直接碳排放和間接碳排放.直接碳排放是指建筑業(yè)自身活動(dòng)產(chǎn)生的碳排放,間接碳排放是指建筑業(yè)誘發(fā)其他行業(yè)產(chǎn)生的碳排放[17].將各省建筑業(yè)直接消耗原煤、洗精煤、型煤、焦炭等16種能源的碳排放作為直接碳排放,采用IPCC二氧化碳排放核算方法;間接碳排放為生產(chǎn)水泥、鋼材、玻璃、木材、鋁材等5種建筑材料產(chǎn)生的碳排放,沿用馮博[15]等的計(jì)算方法,且碳排放選取來源更加全面.
依據(jù)前文建筑業(yè)碳排放量測(cè)算模型,計(jì)算我國(guó)30個(gè)省2005—2015年間建筑業(yè)碳排放量,計(jì)算結(jié)果如圖1所示;同時(shí),按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和地理位置等因素,將全國(guó)劃分為東、中、西三大區(qū)域,并進(jìn)一步計(jì)算全國(guó)及三大區(qū)域碳排放量均值及增長(zhǎng)率.計(jì)算結(jié)果如表1所示:
圖1 2005-2015年建筑業(yè)碳排放量構(gòu)成及增長(zhǎng)率Fig.1 Composition and growth rate of carbon emissionsin construction industry from 2005 to 2015
表1 2005—2015年全國(guó)及三大區(qū)域建筑業(yè)碳排放量均值
注:東部地區(qū)包括北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南,中部地區(qū)包括山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北和湖南,西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆.
(1)2005—2015年我國(guó)建筑業(yè)碳排放量均值整體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì).2005—2012年呈增長(zhǎng)趨勢(shì),其中,2011年單年增長(zhǎng)率達(dá)79.33%,并在2012年達(dá)到研究期內(nèi)最大值10 807.532萬t.這是由于在國(guó)家有效應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、生產(chǎn)力水平大幅度提高的背景下,建筑業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì).2013~2015年建筑業(yè)碳排放量均值在波動(dòng)中下降,2013、2015年降低率分別為32.46%和23.36%,至2015年建筑業(yè)碳排放量均值降低至6 044.384萬噸.究其原因,在建筑業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),國(guó)家提出了“十二五”計(jì)劃節(jié)能減排新目標(biāo),要求調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)清潔能源的使用,從規(guī)劃、法規(guī)、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)等方面全面推進(jìn)建筑節(jié)能,使得建筑業(yè)碳排放量有所回落.而計(jì)算表明,生產(chǎn)建筑材料的碳排放量11年間平均占比為94.29%,與其他研究表明間接碳排放約占建筑業(yè)總排放量的90%以上的結(jié)果基本一致[17].
(2)從截面數(shù)據(jù)來看,建筑業(yè)碳排放量均值呈現(xiàn)東、中、西部逐漸遞減趨勢(shì).東、中、西部以2005年為基期的年均增長(zhǎng)率分別為10.45%、12.50%和12.79%,可以看出,東部每年的碳排放量遠(yuǎn)高于中、西部地區(qū),但從2012到2015年間其碳排量有不同程度下降,可能是建筑業(yè)相關(guān)技術(shù)的提高和清潔能源的使用,在保持建筑業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上,降低了建筑業(yè)碳排放量;中部地區(qū)碳排放量和增長(zhǎng)速度均居中,其碳排放量在2012年快速增長(zhǎng),增長(zhǎng)率達(dá)297.73%,在2013年有大幅度回落;西部地區(qū)碳排放量最低,但在研究年限內(nèi)除2015年有所下降外,其余年份均有較快增長(zhǎng),且年均增長(zhǎng)率最大.可以看出,建筑業(yè)碳排放量與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度呈正相關(guān),這是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市化進(jìn)程快,住宅與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求大,建筑業(yè)發(fā)展程度高,相應(yīng)對(duì)建筑材料尤其是水泥、鋼材的消耗量也大,從而建筑業(yè)碳排放量也越大.
在計(jì)算碳排放量的基礎(chǔ)上,本文使用DEA-SOLVER PRO5.0軟件測(cè)算各省建筑業(yè)2005—2015年的碳排放效率.計(jì)算結(jié)果見表2
表2 中國(guó)2005—2015年各省建筑業(yè)碳排放效率
續(xù)表2
地區(qū)20052006200720082009201020112012201320142015平均值西部地區(qū)新疆0.5900.4820.5471.0001.0001.0000.6350.6611.0001.0001.0000.811廣西0.5610.5540.5950.7500.6710.7011.0001.0001.0001.0001.0000.803重慶0.6840.6730.6920.6830.7110.6930.7390.6820.7991.0001.0000.760陜西0.6370.6711.0000.6590.6661.0001.0000.6140.5910.6120.6540.737四川0.5890.6340.5970.7000.7090.4880.5490.4860.5360.5580.5390.580云南0.4670.4690.4840.4420.5240.4800.5440.4311.0000.4770.4900.528寧夏0.4470.4540.4850.4640.5510.5550.5900.5420.5410.5670.5210.520內(nèi)蒙古0.5050.5370.6590.4830.5160.4930.5080.4360.4470.4080.3720.488貴州0.4990.4970.4850.4300.4730.4450.5540.4740.4590.5000.4590.480青海0.4350.4670.4420.3840.4790.5290.5260.3900.4620.4880.4460.459甘肅0.3840.3820.4530.3380.3850.4410.4650.4610.4900.4810.5000.435
(1)北京、天津、黑龍江、上海和浙江的建筑業(yè)碳排放效率均值為1,這五個(gè)地區(qū)在2005—2015年均處于碳排放投入產(chǎn)出的生產(chǎn)前沿面上,碳排放效率處于最優(yōu)水平.江蘇、江西碳排放效率整體較高,僅有個(gè)別年份處于無效狀態(tài).
(2)大部分省份處于無效率狀態(tài),其中,甘肅、山東、青海、貴州、內(nèi)蒙古的建筑業(yè)碳排放效率在0.5以下,寧夏、河北、山西、云南的建筑業(yè)碳排放效率均值也較低.其中,河北、山東、山西省煤炭、油品等碳排放系數(shù)較高的能源消耗比重較大,造成其碳排放效率較低,而甘肅、青海、貴州、內(nèi)蒙古、寧夏、云南等主要處在西部區(qū)域,由于人才和技術(shù)的相對(duì)匱乏,其建筑業(yè)產(chǎn)值較低,碳排放效率也較低.
以上分析可以看出各省間碳排放效率差距較大.為了更加直觀地展現(xiàn)各區(qū)域建筑業(yè)碳排放效率的變化趨勢(shì)和地區(qū)間差異,本文將2005—2015年東、中、西部地區(qū)各自的碳排放效率平均值繪制折線圖,見圖2;并將各省2005—2015年碳排放效率的平均值分為效率值有效區(qū)、相對(duì)高效區(qū),相對(duì)中效區(qū)和相對(duì)低效區(qū),得出中國(guó)各省碳排放效率空間分布格局,如圖3所示.
圖2 2005—2015年三大區(qū)域建筑業(yè)碳排放效率折線圖Fig.2 Line charts about the carbon emissions efficiency of three regions in constructionindustry from 2005 to 2015
圖3 2005—2015年中國(guó)建筑業(yè)碳排放效率空間圖Fig.3 Spatial graphs of the regional carbon emissionsefficiency in construction industry from2005 to 2015
由圖2、圖3中各區(qū)域效率值的分布及變動(dòng)趨勢(shì)可以看出:中國(guó)碳排放效率分布處于非均衡狀態(tài),分布差異較為明顯.從整體上來說,東部地區(qū)建筑業(yè)碳排放效率最高且在研究年限內(nèi)波動(dòng)不大,其平均值為0.787,北京、天津、上海和浙江等碳排放效率有效區(qū)主要分布在東部沿海地區(qū).中部地區(qū)建筑業(yè)碳排放效率波動(dòng)較大,研究年限內(nèi)平均值為0.751,分別在2008年、2009年、2011年、2014年碳排放效率高于東部地區(qū),其中黑龍江、吉林、江西碳排放效率較高.西部地區(qū)效率值整體偏低,碳排放效率平均值僅為0.599,但其均值除在2011年有所下降外其余年份均處在緩慢上升階段,甘肅、青海、貴州、內(nèi)蒙古等相對(duì)低效區(qū)主要分布在西部地區(qū),但新疆雖處于西部地區(qū),但由于效率同時(shí)與規(guī)模和技術(shù)兩個(gè)因素相關(guān),因此,其碳排放效率在其自身的規(guī)模上相對(duì)有效.分析其原因,東部地區(qū)對(duì)外開放程度較高,經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),建筑業(yè)成熟度較高,生產(chǎn)要素配置合理,特別是天然氣、水電等碳排放系數(shù)較低的能源消費(fèi)所占比重較大;而西部地區(qū)地處內(nèi)陸,人才相對(duì)匱乏,科技水平及建筑業(yè)水平相對(duì)落后,導(dǎo)致其碳排放效率差距較為明顯.
上述研究表明,全國(guó)和區(qū)域建筑業(yè)碳排放量和碳排放效率都存在顯著差異.本文參照Carlino[18-19]等關(guān)于隨機(jī)性趨同模型的設(shè)定,運(yùn)用Eviews8.0軟件,分別對(duì)我國(guó)建筑業(yè)碳排放量和碳排放效率進(jìn)行隨機(jī)性收斂檢驗(yàn).結(jié)果如表3、4:
表3 建筑業(yè)碳排放量隨機(jī)性收斂檢驗(yàn)結(jié)果
表4 建筑業(yè)碳排放效率隨機(jī)性收斂檢驗(yàn)結(jié)果
2.3.1 隨機(jī)性收斂檢驗(yàn)結(jié)果分析
(1)首先對(duì)建筑業(yè)碳排放量進(jìn)行了隨機(jī)性收斂檢驗(yàn),從表3中可以看出,全國(guó)建筑業(yè)碳排放量面板數(shù)據(jù)存在單位根,即不存在隨機(jī)性收斂,三大區(qū)域間建筑業(yè)碳排放量也不存在共同的發(fā)展趨勢(shì);從區(qū)域內(nèi)部而言,東部、中部地區(qū)均表現(xiàn)出隨機(jī)性收斂,且中部地區(qū)收斂較為明顯,各省市間建筑業(yè)碳排放量差異隨時(shí)間變化保持相對(duì)平穩(wěn);西部地區(qū)不能拒絕原假設(shè),表明西部各地區(qū)間建筑業(yè)碳排放量在短時(shí)間內(nèi)不趨于同一水平.
(2)對(duì)建筑業(yè)碳排放效率進(jìn)行隨機(jī)性收斂檢驗(yàn),從全國(guó)和三大區(qū)域間的檢驗(yàn)結(jié)果可以看出,IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher檢驗(yàn)均在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè),即不存在單位根,也就是說全國(guó)和三大區(qū)域間建筑業(yè)碳排放效率均表現(xiàn)出隨機(jī)性收斂特征.從區(qū)域內(nèi)部來講,東部地區(qū)和中部地的區(qū)IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher檢驗(yàn)均在5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè),即東部地區(qū)和中部地區(qū)建筑業(yè)碳排放效率均存在隨機(jī)趨同,且東部地區(qū)較中部地區(qū)收斂趨勢(shì)更為明顯.西部地區(qū)不能拒絕原假設(shè),認(rèn)為西部地區(qū)建筑業(yè)碳排放效率不存在隨機(jī)性收斂.
2.3.2 建筑業(yè)碳排放量和碳排放效率隨機(jī)性收斂檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)比分析
(1)全國(guó)和三大區(qū)域間建筑業(yè)碳排放量不存在隨機(jī)性收斂,而表現(xiàn)為一種隨機(jī)性分異的過程;而碳排放效率的差距在不斷縮小的過程中,變化趨于平穩(wěn).據(jù)實(shí)際情況推測(cè),全國(guó)和三大區(qū)域間碳排放量與碳排放效率的收斂結(jié)果存在差異,可能是由于三大區(qū)域之間自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平和能源結(jié)構(gòu)等多個(gè)方面存在明顯差異,在短時(shí)間內(nèi)建筑業(yè)碳排放量無法趨同;而碳排放效率是綜合考慮多個(gè)指標(biāo)的結(jié)果,隨著中西部地區(qū)技術(shù)的提升和擴(kuò)散效應(yīng),效率較低地區(qū)隨著時(shí)間的推移向高效率地區(qū)靠近,各地區(qū)的碳排放效率差距不斷縮小,最終形成了平穩(wěn)的變化路徑.
(2)對(duì)三大區(qū)域內(nèi)部分別進(jìn)行隨機(jī)性收斂檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)東、中部地區(qū)的建筑業(yè)碳排放量和碳排放效率都存在隨機(jī)性收斂,而西部地區(qū)均呈發(fā)散的狀態(tài).究其原因,我國(guó)東部和中部發(fā)展起步較早,建筑業(yè)已較為成熟,發(fā)展程度的趨同決定了其碳排放量的收斂,而大量資金技術(shù)的投入,推動(dòng)了建筑業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碳減排,從整體上提升了這兩個(gè)區(qū)域的碳排放效率,平均效率都比較高,屬于高碳排高效率俱樂部;西部地區(qū)受發(fā)展程度和科技水平的限制,碳排放效率低且各省市之間差異十分明顯,個(gè)別省份由于發(fā)展起步較早且受益于自然條件等因素,建筑業(yè)擁有較高的增長(zhǎng)速度,而其他區(qū)域發(fā)展則相對(duì)緩慢,因此西部地區(qū)的建筑業(yè)碳排放量和碳排放效率均呈發(fā)散狀態(tài).
在運(yùn)用SBM-Undesirable模型測(cè)算建筑業(yè)碳排放效率的基礎(chǔ)上,對(duì)全國(guó)和三大區(qū)域建筑業(yè)碳排放量和碳排放效率進(jìn)行了收斂性分析.具體結(jié)論如下:
(1)2005—2015年我國(guó)建筑業(yè)碳排放量均值整體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì),由2005年的2 068.074萬t標(biāo)準(zhǔn)煤增長(zhǎng)至2012年的最大值10 807.532萬t標(biāo)準(zhǔn)煤,再到2015年下降為6 044.384萬t標(biāo)準(zhǔn)煤.建筑業(yè)碳排放量區(qū)域差異較大,呈現(xiàn)東、中、西部逐漸遞減趨勢(shì),東部地區(qū)碳排放量遠(yuǎn)高于中、西部地區(qū),但西部地區(qū)年均增長(zhǎng)率最高.
(2)各省間碳排放效率差距明顯.其中,北京、天津、黑龍江、上海和浙江的建筑業(yè)碳排放效率均值為1,甘肅、山東、青海、貴州、內(nèi)蒙古的建筑業(yè)碳排放效率在0.5以下.從區(qū)域上來說,東、中部碳排放效率較高,除個(gè)別年份中部地區(qū)碳排放效率高于東部外,其余年份東部處于較高水平,西部地區(qū)效率值整體偏低,但基本處于緩慢上升階段.
(3)全國(guó)和三大區(qū)域間建筑業(yè)碳排放量不存在隨機(jī)性收斂,而碳排放效率均存在隨機(jī)性收斂,碳排放效率是綜合考慮多個(gè)指標(biāo)的結(jié)果,隨著中西部地區(qū)技術(shù)的提升和擴(kuò)散效應(yīng),各地區(qū)的碳排放效率值逐漸趨于統(tǒng)一;對(duì)于三大區(qū)域內(nèi)部來說,東部和中部地區(qū)的碳排放量與效率均存在隨機(jī)性收斂,而西部地區(qū)在兩項(xiàng)指標(biāo)上均不存在收斂,這是由于西部較東部和中部地區(qū)發(fā)展起步晚,區(qū)域內(nèi)部各省之間發(fā)展程度差異明顯,資金技術(shù)投入也有很大差距,建筑業(yè)發(fā)展路徑不同,難以形成隨機(jī)性收斂態(tài)勢(shì).