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基于空間計(jì)量模型的京津冀城市群霧霾污染的影響因素研究

2024-10-27 00:00:00楊青王敏
農(nóng)業(yè)災(zāi)害研究 2024年8期

摘 要:在分析京津冀城市群霧霾現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,對(duì)京津冀城市群霧霾污染進(jìn)行了空間自相關(guān)檢驗(yàn),運(yùn)用空間滯后和空間杜賓模型分析了霧霾污染的空間溢出效應(yīng)。結(jié)果表明:京津冀城市群霧霾污染具有明顯的空間集聚特征,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、人均GDP低可增加霧霾污染物,而外商實(shí)際投資增加、綠化覆蓋率高以及平均氣壓和平均風(fēng)速高可減少霧霾污染。

關(guān)鍵詞:京津冀;霧霾污染;空間效應(yīng);影響因素

中圖分類號(hào):X513 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B 文章編號(hào):2095–3305(2024)08–0-03

京津冀城市群作為我國(guó)特大級(jí)城市群之一,特別是國(guó)家級(jí)新區(qū)雄安新區(qū)的設(shè)立,更加凸顯出京津冀城市群作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)核心區(qū)的重要性,同時(shí),京津冀城市群也被定位于協(xié)同發(fā)展改革引領(lǐng)區(qū)、生態(tài)修復(fù)環(huán)境改善示范區(qū)[1]。但該區(qū)域也是中國(guó)生態(tài)環(huán)境最嚴(yán)重、大氣污染最集中的地區(qū)。《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》中指出要在生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理方面率先突破,表明大氣污染問(wèn)題已經(jīng)引起政府、公眾的廣泛關(guān)注,京津冀三地共同出臺(tái)了《京津冀及周邊地區(qū)深化大氣污染控制中長(zhǎng)期規(guī)劃》,打破行政框架,共同治理霧霾污染[2]。

然而,這些措施并沒(méi)有從根本上扭轉(zhuǎn)霧霾污染的形勢(shì)。為此,研究京津冀城市群霧霾的時(shí)空分布、霧霾污染的影響因素對(duì)京津冀城市群大氣污染防控具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

中國(guó)科學(xué)院地理所方創(chuàng)琳研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)此進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。劉海猛等[3]基于京津冀縣級(jí)數(shù)據(jù),利用空間計(jì)量模型研究了京津冀霧霾污染的影響因素;崔學(xué)剛等[4]以京津冀城市群13個(gè)地級(jí)以上城市為例,研究了環(huán)境規(guī)制對(duì)城市生態(tài)環(huán)境的影響;王振波等[5]以2000—2015年京津冀城市群面板數(shù)據(jù)為研究樣本,構(gòu)建了“壓力—狀態(tài)—響應(yīng)(PSR)”城市群生態(tài)安全指標(biāo)體系,對(duì)京津冀生態(tài)安全進(jìn)行了評(píng)價(jià)。此外,王一辰等[6]利用京津冀2006—2015年13個(gè)城市面板數(shù)據(jù)利用ARCGIS軟件對(duì)霧霾的影響因素進(jìn)行了研究。

1 模型構(gòu)建和變量選擇

1.1 模型構(gòu)建

空間計(jì)量方法能夠克服傳統(tǒng)計(jì)量方法的不足,把變量的空間變量納入模型,空間計(jì)量模型包括空間滯后模型(Spatial Lag Model,SLM)與空間誤差模型(Spatial Error Model,SEM)以及后續(xù)發(fā)展的包含解釋變量空間滯后項(xiàng)的空間杜賓模型(Spatial Dubin Model,SDM)等形式。

1.2 變量選擇

變量選取方面,在參考文獻(xiàn)基礎(chǔ)上,主要選取社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和自然因素2個(gè)方面,其中社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要選取產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人均GDP、外商直接投資和綠化覆蓋率,自然因素主要選取平均氣壓和平均風(fēng)速[7-10]。

2 實(shí)證分析

2.1 空間自相關(guān)

使用Moran’s I檢驗(yàn)京津冀地區(qū)霧霾污染的空間相關(guān)性。從表1可以看出,京津冀城市群的霧霾污染在空間上具有很強(qiáng)的相關(guān)性,所有年份的Moran’s I值都通過(guò)了5%的檢驗(yàn),均<0.05,Z值均>3.0。

2.2 空間計(jì)量檢驗(yàn)

將京津冀城市群的霧霾污染程度的PM2.5作為被解釋變量,影響霧霾的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和自然因素作為解釋變量,利用空間計(jì)量模型對(duì)京津冀PM2.5進(jìn)行檢驗(yàn)。

(1)空間滯后模型??臻g計(jì)量基本模型主要分為空間誤差模型、空間滯后模型和空間杜賓模型,空間誤差模型和空間滯后模型主要依據(jù)LM檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判斷。從表2可以看出,空間滯后模型的LM檢驗(yàn)結(jié)果顯著,并且穩(wěn)健的LM檢驗(yàn)空間滯后模型也比空間誤差模型顯著,因此空間滯后模型要優(yōu)于空間誤差模型。

從表3可以看出,京津冀地區(qū)霧霾污染的影響系數(shù)顯著,空間溢出效應(yīng)明顯。京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)分布比較集中,在某些城市高耗能產(chǎn)業(yè)比例較高,導(dǎo)致如唐山、衡水、邢臺(tái)等城市霧霾污染較為嚴(yán)重,處于霧霾污染環(huán)境庫(kù)茲涅茨曲線拐點(diǎn)之前,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)系數(shù)每下降1%,會(huì)造成霧霾污染提高2%~3%。人均GDP和外商實(shí)際投資額對(duì)霧霾污染影響呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)人均GDP增加,帶動(dòng)能源消費(fèi)增加,并且隨著人們生活水平不斷提高,交通和建筑物密度增加,從而使霧霾污染物集聚,導(dǎo)致空氣污染[11]。與人均GDP相反,外商實(shí)際投資額增加會(huì)導(dǎo)致霧霾污染程度降低,這主要是由于近年來(lái),各地雖然一直在加大招商引資力度,但是外商投資會(huì)重點(diǎn)向高科技、低耗能產(chǎn)業(yè)傾斜。同時(shí),外商投資增加會(huì)增加政府稅收,從而增加環(huán)境污染治理投資,因此外商實(shí)際投資增加在一定程度上緩解了霧霾污染。綠化率的系數(shù)為負(fù),表明綠化率的增加會(huì)降低空氣中霧霾的含量,是提高空氣質(zhì)量的重要舉措。從自然因素看,平均氣壓和平均風(fēng)速對(duì)霧霾有著顯著的影響,系數(shù)都為負(fù)值,表明氣壓和風(fēng)速越高,越有利于污染物的擴(kuò)散,降低空氣中霧霾濃度。

(2)空間杜賓模型??臻g杜賓模型考慮了自變量空間滯后性與因變量之間的關(guān)系,此方面空間杜賓模型要優(yōu)于空間滯后面板模型和空間誤差面板模型。從表4可以看出,空間杜賓模型結(jié)果表明,京津冀城市群霧霾污染的溢出效應(yīng)較為明顯,各個(gè)樣本城市的霧霾污染不僅與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān),還受到其他區(qū)域的影響。各類模型的空間滯后系數(shù)為正值,說(shuō)明京津冀城市群的霧霾污染在時(shí)空上具有一定的持續(xù)性和區(qū)域性的特征。

(3)空間效應(yīng)分解。由空間滯后模型和空間杜賓模型可知,霧霾污染存在著空間溢出效應(yīng),即一個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人均GDP等不僅影響該地區(qū)的霧霾,也會(huì)對(duì)其他地區(qū)產(chǎn)生影響,同時(shí),霧霾污染物具有流動(dòng)性的特征,也會(huì)對(duì)其他地區(qū)產(chǎn)生影響。從表5可以看出,在時(shí)間和空間2個(gè)維度下,各種影響因素對(duì)霧霾的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)比較明顯,表明各種因素對(duì)霧霾的影響不僅在時(shí)間上具有累積性,而且在空間上具有關(guān)聯(lián)性。

3 結(jié)論

(1)京津冀城市群霧霾污染具有集聚特征。通過(guò)對(duì)京津冀城市群霧霾進(jìn)行空間自相關(guān)檢驗(yàn),表明PM2.5在京津冀13個(gè)城市的集聚性和區(qū)域性特征較為明顯,并且從時(shí)間維度看變化不大。霧霾污染較重的主要集中在石家莊、保定、邢臺(tái)、邯鄲和衡水等平原型城市,霧霾污染較輕的主要集中在承德、張家口等城市。

(2)京津冀城市群空間效應(yīng)顯著。通過(guò)對(duì)模型進(jìn)行LM檢驗(yàn),表明空間計(jì)量模型中固定效應(yīng)和空間滯后模型擬合效果較好,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、人均GDP低可增加霧霾污染物,而外商實(shí)際投資增加、綠化覆蓋率高以及平均氣壓和平均風(fēng)速大可減少霧霾污染。

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