康韻婕, 鄭國璋, 楊建平
1.山西師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院, 山西 臨汾 041000 2.中國科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院冰凍圈科學(xué)國家重點(diǎn)實驗室, 甘肅 蘭州 730000
山西省礦產(chǎn)豐富,資源眾多,長久以來經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度依賴資源,尤其是能源資源的開采,以致生態(tài)環(huán)境嚴(yán)重惡化.近年來,由于受國際國內(nèi)兩個市場的影響,山西省這種依賴資源的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不再可持續(xù),開始探尋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,特別是2017年國務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持山西省進(jìn)一步深化改革的指示,要求提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,推進(jìn)生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理.因此如何降低對能源資源的依賴,有效減少碳排放,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色升級發(fā)展,實現(xiàn)土地資源的可持續(xù)利用成為當(dāng)前與未來一段時期山西省各級政府部門面臨的現(xiàn)實而又長遠(yuǎn)的問題.
碳足跡是產(chǎn)品或活動在全生命周期內(nèi)所排放的直接和間接CO2的總和,自2009年由Wiedmann[1]等提出以來,已廣泛用于能源、旅游、物流、食品消費(fèi)等領(lǐng)域的研究.國內(nèi)和國際碳足跡研究側(cè)重于兩個方面:①基于人類活動產(chǎn)生的碳排放量的研究[2~4];②由于碳足跡是從生態(tài)足跡的概念[5]發(fā)展而來,因此將其視為生態(tài)足跡的一部分來研究.近年來,碳足跡研究逐漸延伸到土地利用領(lǐng)域.國際上,Terry L.Sohl[6]等人使用土地利用變化模擬框架,研究了美國溫室氣體通量,并尋求解決方案;Raymond R.Tan[7]在生命周期模型的基礎(chǔ)上,建立了模糊線性規(guī)劃模型方法,從土地利用足跡、水足跡、碳足跡三個績效指標(biāo),研究了菲律賓能源作物種植中產(chǎn)生的碳債務(wù);RA Houghton[8]從農(nóng)田、牧場、泥炭地和種植園等不同土地利用類型方面,研究了美國、非洲、亞洲等熱帶地區(qū)由于熱帶森林退化產(chǎn)生的凈碳排放和影響因素.在國內(nèi),路漫其[9]等人利用碳足跡方法和k均值聚類分析了安徽省土地利用的碳足跡.方精云[10]等人探索了我國1981年~2000年森林、草地、灌木和農(nóng)作物等不同植被的碳匯.曹永強(qiáng)[11]等人利用碳足跡模型和GIS研究了河北省的土地利用變化.總體上,不管是國際還是國內(nèi),均是基于碳足跡概念,通過建立各種方法,研究土地利用變化的碳足跡與影響因素,并探尋破解途徑與方案.
山西省地處華北地區(qū),黃河中游東岸,介于34°34′N~40°44′N,110°14′4E~114°33′E之間.東西兩側(cè)是山地和丘陵隆起,中間為盆地沉降,平原點(diǎn)綴其中.山西省深居內(nèi)陸,由于外圍邊緣山脈阻擋了濕潤水汽的進(jìn)入,是較典型的大陸性氣候,各地年平均氣溫在4.2 ℃~14.2 ℃之間,年降水量在358 mm~621 mm之間,季節(jié)分布不均,夏季降水量約占年降水量的60 %.據(jù)2017年數(shù)據(jù)統(tǒng)計山西省人口為3 702.35萬,經(jīng)濟(jì)主要以第二、三產(chǎn)業(yè)為主,分別占地區(qū)生產(chǎn)總值的41.3 %和53.5 %.山西省鋼鐵、機(jī)械、紡織等工業(yè)在全國占重要地位,是中國重要的能源基地和老工業(yè)基地,旅游資源豐富,被譽(yù)為古代建筑的博物館.
本文采用山西省土地利用類型面積數(shù)據(jù)和能源消耗數(shù)據(jù),兩者均來自《中國國土資源統(tǒng)計年鑒(2013—2017)》、《中國能源統(tǒng)計年鑒(2013—2017)》、山西省自然資源廳網(wǎng)站和中國自然資源部網(wǎng)站.
2.2.1 碳排放測算方法
文中將土地利用類型分為四種類型:耕地、林地、牧草地和建設(shè)用地.耕地既有碳吸收作用又有碳排放作用,考慮到農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)碳效率保持平衡狀態(tài),作為碳匯的效果不明顯,常設(shè)定作物的碳匯為零[12].林地和牧草地利用植物光合作用吸收并儲存二氧化碳,以減少溫室氣體在大氣中的濃度,因此視為碳匯.因此,本文中的耕地和建設(shè)用地為碳源,林地和草地是碳匯,碳排放的計算公式如下[10,13]
E=∑ei=∑Aiγi
(1)
式中:E為碳排放總量(t);ei為第i種土地利用類型的碳排放量(t);Ai為第i種土地利用類型的面積hm2;γi為第i種土地利用類型的碳排放/碳吸收系數(shù)(t/hm2),排放為正,吸收為負(fù).碳排放系數(shù)分別是耕地0.422 t/hm2、林地-0.644 t/hm2、牧草地-0.02 t/hm2[14].
本文中的建設(shè)用地主要包括住宅用地、工礦用地和交通用地.建設(shè)用地產(chǎn)生的碳排放量近似于居民生活消耗化石燃料產(chǎn)生的碳排放量.因此,只用建設(shè)用地的面積數(shù)據(jù)計算建設(shè)用地上的碳排放量,其結(jié)果不夠精確.文中基于建設(shè)用地上的各項能源資源消耗量數(shù)據(jù)和主要能源資源的碳排放系數(shù)(表1),使用式(2)計算得到各項能源資源的碳排放總量,其即為建設(shè)用地的碳排放量計算公式如下[14,15]:
Ee=∑eei=∑Niθiφi
(2)
式中:Ee為建設(shè)用地碳排量(t);eei為第i類能源消耗產(chǎn)生的碳排放量(t);Ni為第i類能源的消耗量(t);θi為第i類能源的標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù);φi為第i類能源的碳排放系數(shù)(表1).
所有患者均給予常規(guī)對癥治療,吸氧、服用阿司匹林、阿托伐他汀,控制血壓、血糖,根據(jù)顱內(nèi)壓情況酌情給予甘露醇脫水治療,并給予改善微循環(huán)、抗感染維持水、電解質(zhì)平衡等治療。在此基礎(chǔ)上,對照組給予依達(dá)拉奉注射液(吉林省輝南長龍生化藥業(yè)股份有限公司,國藥準(zhǔn)字H20080592)30 mg加入生理鹽水100 m L中靜脈滴注,2次/d。觀察組在對照組基礎(chǔ)上服用丁苯酞軟膠囊(石藥集團(tuán)恩必普藥業(yè)有限公司,國藥準(zhǔn)字H20050299)0.2 g/次,3次/d。14 d為1個療程,1個療程后評價療效[3]。
表1 主要能源碳排放系數(shù)表Tab.1 Main energy carbon emission coefficient table
2.2.2 碳足跡計算方法
文中采用謝鴻宇[16]、藍(lán)家程[17]的研究方法,首先使用前文得到的山西省建設(shè)用地能源資源的碳排放數(shù)據(jù)和四種土地利用類型碳吸收數(shù)據(jù),計算出土地利用碳吸收比值,然后再利用NEP(凈生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力,反映1 hm2植被的年碳吸收量)得到具有碳吸收性質(zhì)土地消除能源消耗排放的CO2所需要的土地面積.具體公式為:
(3)
式中:M為總能源消耗碳足跡(hm2);Mi為第i類能源消費(fèi)碳足跡(hm2);ef,eg分別為林地、牧草地的碳吸收比例;NEPf,NEPg是全球平均林地、牧草地的碳匯容量,其值分別為3.809 6 t/hm2,0.948 2 t/hm2.
根據(jù)公式(1)和公式(2),結(jié)合山西省相關(guān)能耗數(shù)據(jù)和山西省多年土地利用結(jié)構(gòu)變化數(shù)據(jù),計算出山西省2012年~2016年不同土地利用類型的碳排放量(表2).
表2 山西省2012年~2016年不同土地利用類型碳排放量/104 tTab.2 Carbon emission scale of different land use types in Shanxi province from 2012 to 2016 (carbon emission /104t)
2012年~2016年山西省建設(shè)用地的碳排放量介于21 960 萬t~24 000 萬t之間,約占凈排放的99 %,林地和牧草地的碳吸收總量僅為320萬t左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能抵消建設(shè)用地的碳排放.因此,山西省當(dāng)前的土地利用結(jié)構(gòu)決定了建設(shè)用地為主要碳源.就年變化而言,2012年~2016年山西省耕地的碳排放量略有下降,但變化不大,大體保持在171萬t左右.以2014年為界點(diǎn),之前建設(shè)用地的碳排放幾乎呈直線升高,年均增加527.16 萬t,年均增長2.4 %,這可能與2011年山西省貫徹實施第十二個五年計劃工業(yè)迅速發(fā)展有關(guān).2014年后山西省實施了國務(wù)院2014年~2015年度節(jié)能減排和低碳發(fā)展行動計劃,建設(shè)用地的碳排放逐漸下降,降幅約為3.8 %,年均下降437 萬t,表明山西省逐漸重視經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,且實施的減排措施獲得了一定的成效.表2顯示,過去五年來,林地和牧草地的碳吸收量逐漸下降.綜上所述,盡管2014年以來山西省的耕地和建設(shè)用地碳排放量呈減少趨勢,但同期林地與牧草地的碳吸收量亦在下降,碳排放量仍遠(yuǎn)大于碳吸收量,山西省的土地利用結(jié)構(gòu)不甚合理,需要進(jìn)一步優(yōu)化以減少碳排放量.
前文表明,耕地作物作為碳匯的效果不顯著,所以只把林地和牧草地作為碳匯,使用公式(3)計算出林地和牧草地從能源資源消耗中吸收二氧化碳需要的土地面積.
近五年,山西省2012年的總碳足跡最小,為127.63 萬hm2,之后略有增加,但變化不大(表3).在各種能源資源類型中,煤炭資源的碳足跡遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其余五種,平均約占總碳足跡的87.2%,在SPSS 22中通過相關(guān)分析得出二者的相關(guān)性達(dá)到0.96.煤炭資源碳足跡大是造成山西省總碳足跡高的關(guān)鍵原因,總碳足跡隨煤炭資源消耗的變化而變化.雖然山西省天然氣、煤油、柴油和汽油的碳足跡在增加,但占比甚小,可以忽略不計.可以看出,山西省消耗煤炭資源產(chǎn)生的碳足跡遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消耗油類資源和天然氣資源產(chǎn)生的碳足跡,所以基于煤炭資源的能源消費(fèi)模式是碳足跡總量大的主要原因.
表3 山西省2012年~2016年土地利用碳足跡表/104 hm2Tab.3 Carbon footprint table of land use in Shanxi province from 2012 to 2016 (carbon footprint/104 hm2)
3.3.1 土地利用結(jié)構(gòu)不合理
從土地利用結(jié)構(gòu)的角度看(表4),2012年~2016年山西省耕地、林地和牧草地的面積逐年下降,建設(shè)用地面積逐年增加,速度相對較快.林地和牧草地是碳吸收主要功能性土地類型,其面積卻在不斷減少,建設(shè)用地在碳排放總量中所占比重最大,其面積卻在逐年增加.因此,減少建設(shè)用地面積或限制建設(shè)用地,方可推動山西省土地可持續(xù)利用,改善惡化的生態(tài)環(huán)境.
表4 山西省2012年~2016年主要土地利用結(jié)構(gòu)表/104 hm2Tab.4 Main land use structure table of Shanxi province from 2012 to 2016 (unit:104hm2)
3.3.2 高能耗、低效率的經(jīng)濟(jì)增長方式
研究表明,現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展所消耗大量能源資源是引起區(qū)域碳排放不斷上升的重要因素之一,能源資源消耗產(chǎn)生的CO2排放量約占到CO2排放總量的90 %以上[9].上文中山西省能源資源碳排放量的計算結(jié)果表明,山西省能源資源消耗產(chǎn)生的碳排放量占碳排放總量的99 %以上,因此,本文從經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的角度分析了其對山西省土地可持續(xù)利用的影響.
碳排放壓力可作為衡量土地可持續(xù)利用的指標(biāo)[18],從表5可以看出,山西省的碳排放壓力在2012年~2014年呈現(xiàn)上升趨勢,雖2014年~2016年有所下降,但平均地均碳排放強(qiáng)度是地均碳吸收強(qiáng)度的69.5倍,山西省面臨著巨大的碳排放壓力.山西省單位GDP碳排放在2012年~2016年呈緩慢下降,約下降了6.15 %,低于山西省6.92 %的GDP增長率.這表明,山西省尚未實現(xiàn)徹底碳減排,經(jīng)濟(jì)增長過程中還存在高能耗、低效率的情況.山西省需要轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,改善單位面積土地利用率,不斷探索土地利用潛力.
表5 山西省2012年~2016年碳排放強(qiáng)度表Tab.5 Carbon emission intensity table of Shanxi province from 2012 to 2016
3.3.3 能源結(jié)構(gòu)與能源效率
表1顯示,主要能源類型的碳排放系數(shù)均不相同,而碳排放系數(shù)的大小直接影響各類能源的碳排放量.平均碳排放系數(shù)是能源消耗總碳排放量與總能源消耗量之比,其值反映了能源結(jié)構(gòu)變化時能源碳排放量的變化[19].當(dāng)碳排放量比較高的能源資源消耗比重有所降低時,平均碳排放系數(shù)就會變小.在各類資源的碳排放系數(shù)中,焦炭的碳排放系數(shù)位居首位、原煤其次、燃料油再次、天然氣排在最末.故要有效降低碳排放量,實現(xiàn)土地資源的可持續(xù)利用,需降低煤炭資源的使用量,適當(dāng)增加天然氣資源.
由圖1可知,山西省煤炭資源消耗量占到總能源資源消耗量的84.0 %以上,煤炭能源排碳量亦占到總能源排碳量的87.0 %左右.因此,以煤炭消費(fèi)為主的能源結(jié)構(gòu)顯著影響山西省土地可持續(xù)利用,2012年~2016年汽油和柴油的消耗量比較穩(wěn)定,煤油和燃料油占比較小可以忽略不計,天然氣增加的趨勢明顯.山西省的平均碳排放系數(shù)比較平穩(wěn)而且下降趨勢明顯,數(shù)值在0.745~0.755之間緩慢下降.上述分析表明,雖然山西省的減排還面臨著較大的壓力,實現(xiàn)土地資源的可持續(xù)利用任重道遠(yuǎn),但山西省的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)還是向著合理化方向發(fā)展.
圖1 山西省2012年~2016年能源碳排放量與平均碳排放系數(shù)圖Fig.1 Energy carbon emission and average carbon emission coefficient of Shanxi province from 2012 to 2016
土地資源作為人類生存和發(fā)展的物質(zhì)載體,具有不可再生性和數(shù)量有限性特征.探索土地的可持續(xù)利用是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的先決條件.本文從碳足跡的角度定量分析了山西省土地利用現(xiàn)狀,探討了土地可持續(xù)利用的影響因素,得出以下結(jié)論:
(1)總體上,山西省建設(shè)用地上的能源消費(fèi)是造成碳排放量大的主要原因.林地與牧草地320萬t左右的總碳吸收量遠(yuǎn)不能抵消介于21 960 萬t~24 000 萬t之間的建設(shè)用地產(chǎn)生的碳排放量.煤炭的碳足跡大是山西省總碳足跡高的主要原因,占總碳足跡的87.2 %,總碳足跡隨煤炭資源消耗變化而變化.
(2)從土地利用結(jié)構(gòu)分析,建設(shè)用地作為碳源,其面積不斷擴(kuò)大.而作為碳匯的林地、牧草地,其面積逐漸縮小,產(chǎn)生的碳吸收量不足以消除產(chǎn)生的碳排放量.由此說明山西省的土地利用結(jié)構(gòu)不合理,需要進(jìn)一步優(yōu)化以減少碳排放.
(3)從經(jīng)濟(jì)發(fā)展層面上看,山西省2012年~2016年GDP上升幅度6.92 %大于碳排放強(qiáng)度下降幅度6.15 %,說明經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中存在高耗能情況,平均地均碳排放強(qiáng)度是地均碳吸收強(qiáng)度的69.5倍,山西省面臨著巨大的碳排放壓力.
“碳足跡”是一種新的衡量溫室氣體對人類生活產(chǎn)生影響的指標(biāo).文中通過引用李穎[18]、蘇雅麗[15]和藍(lán)家程[17]等人的碳足跡和碳排放計算方法,對山西省耕地、林地、牧草地和建設(shè)用地利用現(xiàn)狀進(jìn)行了碳足跡分析,所用評價指標(biāo)簡單實用,更便于政府提出相應(yīng)對策.本文建設(shè)用地的碳排放估算存在一定的不確定性,建設(shè)用地碳排放量通過化石能源消耗產(chǎn)生的碳排放量間接獲取,未考慮建設(shè)用地上其他因素產(chǎn)生的碳排放,例如:垃圾焚燒、秸稈焚燒等,由于數(shù)據(jù)的獲取限制,勢必對計算結(jié)果產(chǎn)生影響.這還有待于研究更加精確的計算方法來完成.