黄河流域“水—能源—粮食”流通及压力变化特征分析.pdf
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1、2023.11韩梦雨1,2(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100;2.山东水利勘测设计院有限公司,山东 济南 250013)揖摘要铱 黄河流域水资源、能源和粮食问题非常突出,探究“水能源粮食”资源的空间错配给黄河流域可持续发展带来的压力和挑战,可以为流域高质量发展及国家区域协调战略提供科学依据。文章基于多区域投入产出模型,计算 2015 年和 2017 年黄河流域 9 省(区)的虚拟水、虚拟能源及虚拟粮食流通量,并在此基础上构建了水、能源、粮食以及“水能源粮食”系统压力指数用以分析黄河流域水资源、能源、粮食的流通情况、压力水平及其变化特征。结果表明:黄河流域虚拟水在 2015 年和 2
2、017 年均呈现净流入状态,虚拟能源和虚拟粮食则表现为净流出状态,虚拟能源与虚拟粮食的流通格局与该地区资源分布不协调。黄河流域 9 省(区)的水资源压力呈现逐渐下降的趋势,能源、粮食以及“水能源粮食”系统压力呈上升趋势。2015 年与 2017 年黄河流域的资源压力分布格局基本一致,下游地区的压力仍高于中上游地区。揖关键词铱 黄河流域;“水能源粮食”系统;压力指数揖中图分类号铱 F127揖文献标志码铱 A揖文章编号铱 1009-6159渊2023冤-11-0014-04黄河流域作为我国北方重要的经济走廊,在经济社会发展和生态安全方面扮演着至关重要的角色1。当前,在黄河流域高质量协调发展进程中仍
3、存在资源供求不匹配的问题,尤其是地区日益增长的资源需求与匮乏的水资源之间的矛盾尤为突出2。国家高度重视黄河流域的协同发展,2021 年 10 月,中共中央、国务院联合发布了 黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要,该规划纲要明确指出,黄河流域水资源是最大的刚性约束因素;同时强调了巩固能源与粮食安全的重要性。黄河流域也是我国重要的能源区和粮食主产区,拥有广阔的土地、丰富的能源和矿产资源,水资源短缺已成为制约流域可持续发展的主要因素。因此,深入研究黄河流域水资源、能源和粮食之间的相互关系具有重要意义,通过合理调配和优化资源配置以实现黄河流域的可持续发展。1研究现状国内学者对“水能源粮食”的相关研究可
4、以归纳为以下几个方面:一是关于水资源、能源、粮食三者相互关系与反馈机制的研究。彭俊杰3指出黄河流域水资源、能源、粮食资源要素空间分布不均;水资源短缺问题与保障能源与粮食安全之间的矛盾日益突出,这导致了“水能源粮食”之间的关系更加复杂化。二是评估流域或行政区域的“水能源粮食”压力及资源安全。张中浩等4以长三角城市群为例,构建WEF 系统压力指数,揭示了 19902018 年期间长三角城市群 2010 年后,WEF 系统压力显著上升,其中水资源压力保持相对稳定、粮食压力大幅增加、能源压力有所下降。三是关于 WEF 系统仿真模拟方面的研究。王慧敏等5以山东省为例,开展了“水能源粮食”纽带关系下区域绿
5、色发展政策的仿真研究,指出山东省可以通过调整农业种植结构和推动生物质能源的发展来减少农业面源污染和能源开采对水体的污染。目前,黄河流域资源系统的研究主要集中在水资源评估与管理方面,还没有足够的研究关注到流域资源系统压力的评估。因此,该研究通过构建水资源、能源、粮食系统以及“水能源粮食”综合系统压力指数,详细分析了黄河流域 9省(区)所面临的压力情况。同时,通过深入探讨黄河流域各省份在水资源、能源及粮食资源配置收稿日期:2023-09-27作者简介:韩梦雨(2000),女,研究生在读山东水利14窑窑2023.11方面的现状,为实现黄河流域的高质量发展提供参考。圆研究方法与数据来源经济学家 Leo
6、ntief 最早提出了投入产出分析方法6,该方法用于研究经济系统中各部门在投入和产出方面的相互依赖关系。分析黄河流域 9省(区)的虚拟资源流动关系,需要突破单区域投入产出模型的限制,建立多区域投入产出模型,并在此基础上引入黄河流域各部门的资源消耗量,建立资源拓展型多区域投入产出模型。资源消耗系数是一个重要的生产指标,在投入产出表中引入水资源 W、能源 E、粮食 F 的消耗量,用于衡量生产过程中单位产品消耗的资源量。其公式为:砸越宰/E/F=r/X(1)式中:宰/E/F 为单位产品或服务消耗的资源量,r 为水资源、能源、粮食的直接消费量;X 为行业的总产出。圆.2.1水资源压力指数水资源压力指数
7、(WSI)是用水量与水资源总量的比值,该指数用于衡量人类生产、生活用水对地区水资源压力的影响。计算公式如下:WSI=Wu/Wt(2)式中:Wu为直接用水量;Wt为地区水资源总量。参考洪思扬等7研究成果,构建假定水资源压力指数(WSI*),该指数表示向研究区外其他地区流出的虚拟水是由该地自身使用的情况下,该地区的水资源压力。计算公式如下:WSI*=(Wu+Wnet,in)/Wt=(Wu+Win-Wout)/Wt(3)式中:Wnet,in为虚拟水净流出量,Win、Wout分别为虚拟水流入量、流出量。当 WSI-WSI*跃0 时,说明当地水资源压力得到缓解。圆.2.2能源压力指数能源压力指数是能源消
8、费量与能源储备量的比值,反映了能源间的供需关系。能源储备量可以准确反映一个地区的能源状况,但由于获取难度较高,因此研究区域能源资源状况通常使用一次能源生产量来表示。计算公式如下:耘SI=Eu/EP(4)式中:Eu为能源消费量;EP为地区一次能源生产量。构建假定能源压力指数(耘SI*),耘SI*的计算公式如下:耘SI*=(Eu+Enet,in)/EP=(Eu+Ein-Eout)/EP(5)式中:Enet,in为虚拟能源净流出量;Ein、Eout为别为虚拟能源的流入量、流出量。公式(5)和公式(4)之差 Enet,in/EP表示虚拟能源流动对研究区域能源压力的影响。当 耘SI原耘SI*跃0,说明当
9、地能源压力得到缓解。圆.2.3粮食压力指数粮食压力指数是粮食生产量与粮食消费量的比值,用于评估本地粮食消费所带来的压力。计算公式如下:FSI越Fu/FP(6)式中:Fu为本地粮食消费量;FP为粮食生产量。虚拟粮食贸易影响着粮食压力指数,故构建假定的粮食压力指数 FSI*,计算公式如下:FSI*=(Fu+Fnet,in)/FP=(Fu+Fin-Fout)/FP(7)式中:Fnet,in为虚拟粮食净流出量;Fin、Fout分别为虚拟粮食流入量、流出量。公式(7)和公式(6)之差 Fnet,in/FP表示虚拟粮食流动对研究区域粮食压力的影响。当 FSI原FSI*跃0 时,说明当地粮食压力得到缓解。圆
10、.2.4WEF压力指数构建为反映“水能源粮食”系统的压力,构建WEF系统压力指数(WEF原SI)。由于三者之间存在相互依赖和非线性相互作用关系,所以采用几何平均值来表示 WEF系统的压力。WEF原SI越(WSI伊耘SI伊FSI)1/3(8)假定的 WEF 系统压力指数为 WEF原SI*,计算公式如下:WEF原SI*=(WSI*伊耘SI*伊FSI*)1/3(9)公式(8)和公式(9)之差表示虚拟资源流通对缓解当地 WEF 系统压力的贡献。当 WEF原SI*约WEF原SI 时,说明虚拟资源的流入缓解了当地WEF系统的压力。基于中国碳排放数据库(CEAD)获取了韩梦雨:黄河流域“水能源粮食”流通及压
11、力变化特征分析15窑窑2023.112015 年和 2017 年中国多区域投入产出表,水资源数据来自 中国水资源公报;能源生产及消费数据取自 中国能源统计年鉴 及黄河流域 9 省(区)相应年份的统计年鉴;粮食方面的数据,主要从 中国农垦年鉴 和 中国统计年鉴 中获得。猿资源流动计算结果根据多区域投入产出模型计算,得出黄河流域 2015 年与 2017 年的虚拟水资源流动量。2015年,内蒙古、甘肃和宁夏地区的虚拟水呈现出净流入状态,其中内蒙古地区的虚拟水净流入量最多,占虚拟水净流入量的 57%,主要来源地为山东和河南;甘肃地区虚拟水净流入量居于第二,为 21.26 亿 m3;山东向黄河流域外地
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