建筑科技创新与节能减排系统的协同演化研究.pdf
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1、建筑经济CONSTRUCTION ECONOMY第 44 卷第 S1 期2023 年 7 月Vol.44 No.S1Jul.2023摘要:基于协同学理论,识别子系统序参量构建建筑科技创新与节能减排复合系统协同度测度模型,对我国建筑业2010-2019年数据进行实证分析。研究结果发现,复合系统协同度呈上升趋势但仍属于轻度失调,主要是建筑业科技创新子系统的协同度不高所致。科技创新子系统中R&D人员、技术装备率投入与节能减排子系统能源效率、能源消费结构序参量有序度变化影响复合系统协同度。关键词:科技创新;序参量;节能减排;协同演化中图分类号:F426.21;F273.1文献标识码:A文章编号:100
2、2-851X(2023)S1-0491-05DOI:10.14181/ki.1002-851x.2023S1491Research on the Co-Evolution of Building Technology Innovation and Energy Conservation and Emission Reduction SystemLANG Siqi1,LIU Haifang1,CHEN Jie1,LI Lihong2(1.City Institute of Dalian University of Technology,Dalian 116000,China;2.Shenyang
3、 Jianzhu University,Shenyang 110000,China)Abstract:Based on the concordance theory,the subsystem order covariates were identified to construct a composite system synergy measurement model of construction science and technology innovation and energy saving and emission reduction,and the data of China
4、s construction industry from 2010-2019 were empirically analyzed.The results of the study found that the synergy of the composite system was on the rise but still belonged to a mild disorder,mainly due to the low synergy of the science and technology innovation subsystem in the construction industry
5、.Changes in the orderliness of R&D personnel and technical equipment rate inputs in the science and technology innovation subsystem and energy efficiency and energy consumption structure sequence parameters in the energy conservation and emission reduction subsystem affect the degree of composite sy
6、stem synergy.Keywords:science and technology innovation;order parameter;energy-conservation and emission-reduction;co-evolution随着全球气候变暖,生态环境不断恶化是亟需全人类共同解决的问题。国内外关注气候变化与减排策略的研究已经认识到建筑作为主要耗能产业,其技术变化及产品全生命周期变化对碳排放存在重要影响。中国建筑能耗与碳排放研究报告(2021)统计2019年全国建筑全过程能耗中建材生产、建筑运维阶段能耗碳排放均占全国总量的20%以上。单一的扩张规模与粗犷的管理模式成为
7、建筑高能耗、高排放的主因,制约建筑业发展。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,支柱型建筑业的高质量发展内核也必将是符合“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,向集约型转变。1建筑科技创新与节能减排内在机制1.1建筑科技创新与节能减排研究现状从创新角度出发,可将其分为技术创新、制度创*基金项目:大连社科联2022年课题“建筑科技创新节能减碳协同演化机制”(2022dlskzd409)作者简介:郎思琦,工程师,主要研究方向:建筑节能、建筑能耗分析。刘海芳,副教授,主要研究方向:建筑工程造价。建筑科技创新与节能减排系统的协同演化研究*郎思琦1,刘海芳1,陈洁1,李丽红2(1.大连理工大
8、学城市学院,辽宁 大连 116000;2.沈阳建筑大学,辽宁 沈阳 110000)建 筑 经 济2023年492新、主体创新等。国内外学者对建筑业科技创新的研究成果颇丰,研究发现科技创新对行业经济高质量发展、产业结构优化升级有着驱动式的内在影响。研究一方面集中在确定指标量化评价建筑业科技创新程度,基于投入产出理论发现R&D投入、科技人员投入、技术装备率投入三要素中技术装备率与建筑业经济增长的关联度最高。陈珂通过构建评价体系发现2018年较2009年建筑业技术率反而有所减少,纯技术效率是制约我国建筑业创新效率的主因。柯燕燕利用数学模型量化分析科技投入对建筑经济增长影响也佐证了这一点。另一方面是关
9、于推动科技创新特征表现在于知识外溢资源共享,在建筑业体现为智能化大数据AI等新技术互惠共生的协同进化、产学研多创新主体合作模式驱动。但现阶段抑制创新发展可能是保守的风险规避态度和对行业当前利益的追求。管理层风险偏好保守或过激,合作模式下利益分配矛盾都桎梏建筑业科技创新尤其是技术创新的发展。诺斯认为,制度能够以一定的规则对人们的互动关系予以约束,减少交易的不确定性,抑制交易主体的机会主义行为,提升交易行为规范性。因此,技术创新是建筑业经济发展、产业优化升级的内在驱动,而制度创新则是外部环境 诱因。有研究表明建筑产业经济的快速增长在很大程度上依赖于消耗能源和材料,也就是说建筑业仍以现有方式发展,建
10、筑能耗以及碳排放也会呈线性增长趋势,这与双碳目标、产业高质量发展是相悖的。当资源与环境成为建筑业经济发展的刚性约束条件时,节能减排越来越引起人们高度重视。众多学者开始着手研究高能耗高排放产业集群的影响因素,利用结构分解(SDA)、Kaya恒等式等模型分析建筑业能源效率、全要素碳生产率指标变化的驱动因素,并以地域区分建筑能耗和排放的异质性。结果发现,纯技术效率、区域技术差距和规模效率是造成建筑业能源效率低下、碳排放量巨大的主要原因。从现有研究看,国内外学者对建筑业科技创新与节能减排的影响因素、实施框架等有了丰富研究基础,但尚未有研究将建筑科技创新与节能减排看作一个开放复杂系统,探究科技创新与节能
11、减排子系统协同发展的内在机理,以协调建筑业高质量发展。1.2科技创新促进建筑业节能减排科技创新推动建筑业高质量发展,关键路径之一在于技术创新深度融合,随着人工智能、大数据、云计算、BIM等快速发展,新技术大量应用在建筑建造运维过程中;其二是提高全要素生产率,产业生产效率在于资源合理分配下,最优投入资本、技术及劳动转化为产业产品能力。“十四五”规划强调智能建造与新型建筑工业化协同发展,大力发展装配式建筑。有研究证明,装配式建筑在建造过程中能源消耗与折算碳排放均小于传统现浇混凝土建筑,施工现场作业活动减少,建筑垃圾、临时水电消耗、粉尘排放等均有所降低,有利于节能减排。在装配式建筑中融入智能建造,打
12、造设计加工施工运维信息交互共享平台,依托大数据优化资源分配,技术创新与提高生产效率并行,拓展装配式建筑市场形成集聚效应,引导上下游产业链协同发展促进产业结构升级。从发展规律看,技术创新研发到外溢离不开外部环境的创新,通过税收补贴绿色金融政策调动行为主体积极性,降低创新投入风险。成熟完善的招投标制度、快速绿色审批流程均有助于技术创新利好发展并起到监管作用。可见,技术与制度协同创新双轮驱动才能真正实现建筑业高质量 发展。1.3节能减排促进建筑业科技创新面对双碳目标,建筑业绿色低碳转型势在必行。目前建筑业能耗与排放定义边界不同,节能减排的测算结果稍有区别,本文以既有建筑与新建建筑的存量增量视角加以分
13、析。维持建筑环境舒适度方式包括围护结构保温、空调通风系统、供热系统等,在资源环境约束下,存量的既有建筑若想实现节能减排,途径:使用高性能保温材料、储能蓄热材料改造围护结构,更换高性能门窗提高节能性能;不同气候区因地制宜,利用物联网大数据运维平台改善冷热负荷冗余现象;调整室内系统热源能源消费结构,从传统的化石能源向清洁能源、可再生能源转变。增量的新建建筑更多是通过被动式技术+主动式技术建造近零能耗建筑,以能源管理为抓手达到节能减排目的。我国近零能耗建筑仍处于起步阶段,存在以下问题:低传热无热桥的高性能围护结构、高效余热回收新风设备等主被动技术尚不成熟;现有近零能耗建筑示范项目缺少长期精准的实测数
14、据,难以探究规律实现优化创新;缺少自主研发的建筑能耗分析软件;节能服务产业制度市场环境等不完善。综上,建筑实现节能减排的实施路径仍需科技创新的技术与制度推动,倒逼建筑行业激发科技创新潜能,加快研发速度并带动相关服务产业 发展。第 44 卷第 S1 期493郎思琦,等建筑科技创新与节能减排系统的协同演化研究科技创新与节能减排协同演化是建筑业“创新、协调、绿色、开放、共享”发展必然趋势,其中科技创新带动高端人才、尖端技术、保障制度匹配等聚集外溢特征的产业结构升级,直接将建筑业从要素投入转向效率驱动发展,间接产生建筑全生命周期节能减排的环境效益。而以节能减排为导向的建筑业则需要能源效率提高、能源供需
15、结构静态调整,同时全产业链行为主体环保意识倒逼建筑业科技创新。以此看来,科技创新与节能减排二者有机融合互为导向,协同演化必定迎来建筑业经济环境社会效益多赢的新局面。2建筑科技创新与节能减排协同度模型构建2.1序参量指标识别建筑科技创新与节能减排协同度是指科技创新与节能减排复合系统从无序走向有序的趋势及其子系统和谐的程度,这里复合系统分为两大类,即科技创新子系统和节能减排子系统。目前学者们主要从创新投入和创新产出两个维度测度技术创新水平,本文选择建筑业投入要素R&D经费内部支出、科研人员数、技术装备率投入作为创新投入评价指标,结合建筑物化形成产品的行业特点,以专利申请数、建筑业缴纳所得税额指标评
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