環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進(jìn)步與工業(yè)用水強(qiáng)度的脫鉤關(guān)系與動(dòng)態(tài)響應(yīng)
本文關(guān)鍵詞: 工業(yè)用水 環(huán)境規(guī)制 技術(shù)進(jìn)步 脫鉤 出處:《中國(guó)人口·資源與環(huán)境》2017年11期 論文類(lèi)型:期刊論文
【摘要】:日趨緊張的水資源形式不斷加劇對(duì)工業(yè)發(fā)展的束縛,而在當(dāng)前新型工業(yè)化與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展背景下,進(jìn)一步提高工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力度,緩解資源要素約束已成為支撐工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)源。據(jù)此,科學(xué)評(píng)價(jià)工業(yè)用水變化與環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進(jìn)步的關(guān)系對(duì)于推動(dòng)工業(yè)升級(jí)及其水資源利用具有重要參考意義。本文采用脫鉤理論和Butterworth濾波技術(shù)對(duì)2002—2014年中國(guó)工業(yè)用水強(qiáng)度與環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進(jìn)步之間的脫鉤狀態(tài)變化趨勢(shì)進(jìn)行了定量分析,并通過(guò)構(gòu)建誤差修正、脈沖響應(yīng)與預(yù)測(cè)方差分解模型,對(duì)上述要素之間的協(xié)整關(guān)系及內(nèi)在作用機(jī)理進(jìn)行集成研究。結(jié)果顯示:(1)工業(yè)用水強(qiáng)度與環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進(jìn)步之間呈"非理想-理想-非理想"的周期性脫鉤波動(dòng)狀態(tài),而對(duì)其進(jìn)行Butterworth濾波后,工業(yè)用水強(qiáng)度與環(huán)境規(guī)制之間呈現(xiàn)"相對(duì)穩(wěn)定-震蕩波動(dòng)-脫鉤持續(xù)"脫鉤階段,工業(yè)用水強(qiáng)度與技術(shù)進(jìn)步之間則呈"波動(dòng)調(diào)整-脫鉤持續(xù)"的脫鉤特征;(2)在環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進(jìn)步分別與工業(yè)用水強(qiáng)度具有協(xié)整關(guān)系,而環(huán)境規(guī)制與技術(shù)進(jìn)步之間存在非協(xié)整關(guān)系的前提下,環(huán)境規(guī)制對(duì)工業(yè)用水強(qiáng)度引發(fā)的正向效應(yīng)要大于負(fù)向效應(yīng),而技術(shù)進(jìn)步對(duì)工業(yè)用水強(qiáng)度控制的支撐仍顯薄弱;(3)后期環(huán)境規(guī)制與技術(shù)進(jìn)步對(duì)工業(yè)用水強(qiáng)度的沖擊雖然會(huì)產(chǎn)生短期的動(dòng)態(tài)波動(dòng),但其長(zhǎng)期效應(yīng)則有助于實(shí)現(xiàn)工業(yè)用水強(qiáng)度的有效控制。這意味著,要想有效緩解工業(yè)用水強(qiáng)度,短期內(nèi)要加強(qiáng)環(huán)境規(guī)制力度,對(duì)工業(yè)用水強(qiáng)度形成全面的"倒逼機(jī)制",并在加大技術(shù)創(chuàng)新投入的同時(shí),提高工業(yè)節(jié)水降污技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化效率。
[Abstract]:The increasingly tense form of water resources continues to intensify the shackles of industrial development, and in the current new industrialization and innovation driven development background, further improve the strength of industrial technological innovation. Alleviating the constraint of resource elements has become an important driving source to support the industrial transformation and upgrading. Accordingly, the scientific evaluation of industrial water use changes and environmental regulation. The relationship of technological progress is of great significance for promoting industrial upgrading and water resources utilization. This paper applies decoupling theory and Butterworth filtering technology to Chinese industry from 2002 to 2014. Water intensity and environmental regulation. The trend of decoupling state change between technological progress is quantitatively analyzed, and the decomposition model of impulse response and prediction variance is constructed by error correction. The cointegration relationship between the above factors and its internal mechanism are studied. The results show that: 1) the industrial water intensity and environmental regulation. There is a periodic decoupling fluctuation state of "non-ideal-ideal-non-ideal" between technological progress, and it is filtered by Butterworth. The relationship between industrial water use intensity and environmental regulation is characterized by "relatively stable, fluctuating fluctuation and continuous decoupling", while between industrial water intensity and technological progress is characterized by "fluctuating adjustment-decoupling persistence". 2) under the premise that environmental regulation, technological progress has cointegration relationship with industrial water intensity, and there is non-cointegration relationship between environmental regulation and technological progress. The positive effect of environmental regulation on industrial water intensity is greater than that of negative effect, while the support of technological progress to industrial water intensity control is still weak. Although the impact of environmental regulation and technological progress on industrial water intensity will produce short-term dynamic fluctuations, its long-term effect will help to achieve effective control of industrial water intensity. In order to effectively alleviate the intensity of industrial water use, we should strengthen the environmental regulation in the short term, form a comprehensive "inverted forcing mechanism" to the intensity of industrial water use, and increase the investment in technological innovation at the same time. Improve the conversion efficiency of industrial water saving and pollution reduction technology.
【作者單位】: 中國(guó)航天系統(tǒng)科學(xué)與工程研究院;山東省低碳經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院;泰山學(xué)院商學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金-廣東聯(lián)合基金重點(diǎn)項(xiàng)目“面向智慧城市的水資源多元數(shù)據(jù)融合與建模方法研究”(批準(zhǔn)號(hào):U1501253) 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“區(qū)域復(fù)合生態(tài)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)耦合效應(yīng)與政策調(diào)控研究—以黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)為例”(批準(zhǔn)號(hào):71371112) 廣東省省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目“水資源大數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”(批準(zhǔn)號(hào):2016B010127005) 山東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目“山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境經(jīng)濟(jì)復(fù)合系統(tǒng)仿真與預(yù)警機(jī)制研究”(批準(zhǔn)號(hào):ZR2012GM020)
【分類(lèi)號(hào)】:F424;TV213.4
【正文快照】: 3.山東省低碳經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,山東淄博255012)“十三五”時(shí)期是中國(guó)加速工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、推動(dòng)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期,對(duì)此各相關(guān)領(lǐng)域紛紛做出積極響應(yīng)。工信部及時(shí)發(fā)布《2016—2020年工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》,助推國(guó)內(nèi)工業(yè)向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型升級(jí),并在規(guī)劃中明確指出到2020年,
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,本文編號(hào):1464551
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